bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Τι και πώς οι οργανισμοί χρησιμοποιούν την ενέργεια του ηλιακού φωτός παγιδευμένους στα φυτά;

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν την ενέργεια του ηλιακού φωτός παγιδευμένους σε φυτά μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κυτταρική αναπνοή . Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Φωτοσύνθεση:Παγίδευση του ηλιακού φωτός

* Τα φυτά, τα φύκια και μερικά βακτήρια συλλαμβάνουν ενέργεια του ηλιακού φωτός και το χρησιμοποιούν για να μετατρέψουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε γλυκόζη (ζάχαρη) και οξυγόνο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται φωτοσύνθεση .

* Η γλυκόζη που παράγεται στη φωτοσύνθεση αποθηκεύει την κατακτημένη ενέργεια του ηλιακού φωτός στους χημικούς δεσμούς της.

2. Κυτταρική αναπνοή:απελευθέρωση της ενέργειας

* Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, των ζώων και των μυκήτων, χρησιμοποιούν κυτταρική αναπνοή για να σπάσει τη γλυκόζη και να απελευθερώσει την αποθηκευμένη ενέργεια.

* Η κυτταρική αναπνοή εμφανίζεται στα μιτοχόνδρια, τα δύναμη των κυττάρων.

* Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία κύρια στάδια:

* γλυκόλυση: Η γλυκόζη χωρίζεται σε πυροσταφυλικό.

* Κύκλος Krebs: Το πυροσταφυλικό αναλύεται περαιτέρω, απελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα και παράγοντες ενεργειακών φορέων (NADH και FADH2).

* Ηλεκτρονική αλυσίδα μεταφοράς: Οι μεταφορείς ενέργειας μεταφέρουν ηλεκτρόνια, δημιουργώντας μια κλίση πρωτονίων που οδηγεί την παραγωγή ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη), το κύριο ενεργειακό νόμισμα των κυττάρων.

3. Χρησιμοποιώντας την απελευθερωμένη ενέργεια

* Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη γλυκόζη μέσω της κυτταρικής αναπνοής χρησιμοποιείται για διάφορες βασικές διεργασίες ζωής, όπως:

* Ανάπτυξη και ανάπτυξη: Δημιουργία νέων κυττάρων και ιστών.

* Κίνηση: Για τα ζώα, αυτό σημαίνει περπάτημα, πτήση, κολύμπι κλπ. Για τα φυτά, αυτό περιλαμβάνει τη μετακίνηση θρεπτικών ουσιών μέσα στο φυτό.

* Ενεργή μεταφορά: Κινούμενα μόρια πέρα ​​από τις κυτταρικές μεμβράνες έναντι της βαθμίδας συγκέντρωσης τους.

* Διατήρηση ομοιόστασης: Ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και άλλων εσωτερικών διαδικασιών.

Συνοπτικά, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν την ενέργεια του ηλιακού φωτός παγιδευμένους στα φυτά καταναλώνοντας τα φυτά ή καταναλώνουν οργανισμούς που έχουν καταναλώσει φυτά. Αυτή η ενέργεια απελευθερώνεται στη συνέχεια μέσω της κυτταρικής αναπνοής, παρέχοντας την ενέργεια που απαιτείται για όλες τις διαδικασίες ζωής.

Διαφορά μεταξύ του αρχέγονου ωοθυλακίου και του πρωτογενούς ωοθυλακίου

Διαφορά μεταξύ του αρχέγονου ωοθυλακίου και του πρωτογενούς ωοθυλακίου

Κύρια διαφορά – Πρωτεύον ωοθυλάκιο έναντι Πρωτεύοντος ωοθυλακίου Το αρχέγονο ωοθυλάκιο, το πρωτογενές ωοθυλάκιο, το δευτερεύον ωοθυλάκιο, το τριτογενές ωοθυλάκιο και το ωοθυλάκιο Graafian είναι τα αναπτυξιακά στάδια της ωοθυλακιογένεσης στα θηλαστικά. Το ωοθυλάκιο Graafian είναι το στάδιο του ωοθυλα

Διαφορά μεταξύ ενεργητικής και παθητικής διάχυσης

Διαφορά μεταξύ ενεργητικής και παθητικής διάχυσης

Κύρια διαφορά – Ενεργητική έναντι παθητικής διάχυσης Η μεμβράνη του κυττάρου χρησιμεύει ως ένα ημιπερατό φράγμα, ελέγχει την κίνηση των μορίων κατά μήκος του, προκειμένου να διατηρεί ένα σταθερό κυτταροπλασματικό περιβάλλον. Η διστοιβάδα φωσφολιπιδίων επιτρέπει σε ορισμένα μόρια να περάσουν ελεύθερα

Διαφορά μεταξύ ιών DNA και RNA

Διαφορά μεταξύ ιών DNA και RNA

Κύρια διαφορά – DNA έναντι ιών RNA Ο ιός είναι ένας βιολογικός παράγοντας που μπορεί να αυτοαναπαραχθεί μέσα σε ένα κύτταρο ξενιστή. Τα μολυσμένα κύτταρα από ιούς μπορεί να παράγουν χιλιάδες νέα αντίγραφα του αρχικού ιού με εξαιρετικό ρυθμό. Το γενετικό υλικό ενός ιού μπορεί να είναι είτε DNA είτε R