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生物は、その重要な機能、つまり生命を維持するプロセスを実行するためにエネルギーを必要とします。この生理学的な意味でのエネルギーは、体が活動を実行する能力、この場合は機能する能力です。
生物がエネルギーを獲得する方法によると、他の生物からエネルギーを獲得する場合は従属栄養生物になり、他の生物を食べない場合は独立栄養生物になります。
独立栄養生物の中には、太陽エネルギーの存在下で栄養素を製造し、それらから含まれるエネルギーを得るグループがあります。これらの生物は、光合成と呼ばれるプロセスを実行するため、光独立栄養生物または光合成生物として知られています。
光合成
光合成は、有酸素性または無酸素性である可能性があります。
- 酸素発生型光合成は、ほとんどの光合成独立栄養生物によって行われます。それは、生物が自分自身を見つけた環境から水と二酸化炭素を吸収し、太陽光の存在下で、これらの物質をグルコース、エネルギーを得るための単純な糖、および酸素、生物が活動するガスに変換するプロセスです。環境に排除します。
- 無酸素光合成は、無酸素環境に生息する光合成独立栄養細菌によって行われます。これは、生物が水を吸収する代わりに、水素、硫黄、または硫化水素を使用するプロセスです。したがって、このタイプの光合成は酸素を放出しません。
光合成独立栄養生物には色素が含まれており、これは太陽エネルギーを取り込むのに役立つ物質です。これらの色素の 1 つはクロロフィルで、その分子構造の違いに応じてさまざまな種類があります。
光合成独立栄養生物の例としては、シアノ バクテリア、無酸素細菌、藻類、および植物があります。
シアノバクテリア
シアノバクテリアは原核生物です。つまり、核内に遺伝物質が含まれていません。それらは、タイプ a クロロフィルの存在によって媒介される酸素発生型光合成を実行し、太陽光を捉えることを可能にします。それらは、ほとんどの光合成独立栄養生物で光合成が起こる細胞小器官である葉緑体を欠いています。その結果、シアノバクテリアでは、細胞膜に関連している可能性のあるチラコイドと呼ばれる袋状の構造で光合成が行われます。
無酸素細菌
シアノバクテリアと同様に、無酸素細菌は原核生物であり、葉緑体を持っていません。ただし、光合成中にシアノバクテリアが放出する物質である酸素を放出しません。無酸素細菌は、硫黄またはそれが形成する化合物に依存している場合は硫黄性であり、硫黄に依存していないか、必ずしも硫黄に依存しているわけではないが、糖などの他の物質に依存している場合は非硫黄性である.
海苔
藻類は、原生生物界に属する生物です。それらは真核生物です。つまり、核に遺伝物質が含まれており、単細胞または多細胞の場合があります。彼らは酸素光合成を行います。それらに含まれる顔料に応じて、緑、赤、または茶色になります。緑藻にはクロロフィルb、褐藻類にはクロロフィルcとフコキサンチン、紅藻類にはクロロフィルaとフィコエリトリンなどの色素があります。
植物
植物は真核生物であり、多細胞生物です。彼らは酸素光合成を行います。多くの陸上植物では、水は根から吸収され、二酸化炭素は気孔と呼ばれる穴のような構造から取り込まれ、葉などの器官でこのガスの出入りが可能になります。これらの物質が取り込まれると、太陽光が水分子を分解し、環境に酸素を放出して水素を利用できるようにし、二酸化炭素からの炭素と酸素とともに、細胞の葉緑体でグルコースを形成します.
光合成生物の重要性
地球上の生命、特に酸素を必要とする生物 (好気性生物と呼ばれる) は、基本的に酸素発生型光合成に依存しています。これは、このプロセスが生態系における物質とエネルギーの循環に介入することを考慮に入れています。
- 光合成生物は、多くの生物が呼吸するために必要な酸素を提供します。次に、呼吸の結果として環境に放出される二酸化炭素を捕捉します。これにより、生態系における酸素と炭素の循環が可能になり、大気中の CO 2の一部が除去され、このようなガスの蓄積によって地球の温度が上昇する現象である地球温暖化の影響を緩和するのに貢献します。
- 食物網では、光合成生物は自らのエネルギー源であるグルコース分子 (C 6 H 12 O 6 )を作るため、生産者と呼ばれます。従属栄養生物が生産者を食べると、生産者がその原子に含んでいるエネルギーが生態系に入り、栄養網が進むにつれて生態系を循環します。
ソース
Azcon-Bieto、J.、Talón、M.植物生理学の基礎。マグロウ ヒル インター アメリカン、マドリッド、2000 年。
Curtis、H.、Barnes、N.S.、Schnek、A.、Massarini、A. Biology。第7版。エディトリアル メディカ パンアメリカーナ、ブエノスアイレス、2013 年。