SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Типы питания живых организмов. Фотоавтотрофы – способны создавать органические вещества, восстанавливая СО2 водородом, полученным из воды (оксигенный ф.) или без неё(аноксигенный ф.). На получение Н2 идёт энергия света. Хемогетеротрофы – используют готовые органические вещества и для синтеза собственных веществ, и для получения энергии в результате их окисления или сбраживания. Гудуш Дмитрий Викторович ©
Типы питания живых организмов. Хемоавтотрофы – способны создавать органические вещества, восстанавливая СО2 водородом, полученным из неорган. веществ. На получение Н2 идёт энергия окисления других неорган. веществ. Фотогетеротрофы – используют готовые органические вещества для синтеза собственных веществ. Для этого синтеза используется энергия света. Пурпурная несерная бактерия Rhodopseudomonas palustris. Гудуш Дмитрий Викторович ©
Фотолитоавтотрофы – организмы,    у которых источник энергии – свет, источник углерода – неорганика (СО2), источник электронов и водорода – неорганика (Н2О, Н2, Н2S и др.). Растения, лишайники, цианобактерии, зелёные и пурпурные серные бактерии. Фотоавто-трофы. Фотоорганоавтотрофы – организмы, у которыхисточник энергии – свет, источник углерода – неорганика (СО2), источник электронов и водорода – органика (напр. муравьиная кислота). Некоторые пурпурные бактерии, эвгленовые. Гудуш Дмитрий Викторович ©
Хемолитогетеротрофы – организмы,    у которых источник энергии – ОВР, источник углерода – органика, источник электронов и водорода (окисляемый субстрат) – неорганика. Некоторые тионовые (сульфатвосст-е) бактерии (Thiobacillus permetabolis).  Хемогетеро-трофы. Хемоорганогетеротрофы – организмы, у которыхисточник энергии – ОВР, источник углерода, электронов и водорода (окисляемый субстрат) – органика. Животные, грибы, растения-паразиты,бактерии-паразиты (Salmonella), симбион-ты (Rizobium), сапрофиты (Azotobacter ).
Раффлезия Арнольди. Петров Крест. Гудуш Дмитрий Викторович © Омела (дубовые ягоды). Повилика (кускута).
Хемолитоавтотрофы – организмы,    у которых источник энергии – ОВР, источник углерода – неорганика (СО2), источник электронов и водорода – неорганика (Н2О, Н2, Н2S и др.). Бактерии: большинство хемосинтезирующих бактерий. Хемоавто-трофы. Хемоорганоавтотрофы – организмы,  у которыхисточник энергии – ОВР, источник углерода – неорганика (СО2), источник электронов и водорода – органика (метанол, муравьиная к-та). Paracoccus denitrificans, Listeria monocytogenes, некоторые метаногены. Гудуш Дмитрий Викторович ©
Хемосинтез (открыт С.Н.Виноградским). Железобактерии: 4Fe(HCO3)2 + 6H2O + O2 = 4Fe(OH)3 + 4H2CO3 + 4CO2 Серобактерии(бесцветные): 2H2S + O2 = 2H2O + 2S ; 2S + 3O2 + 2H2O = 2H2SO4 Нитрозные (Nitrosococcus) и Нитратные (Nitrococcus) : 2NH3 + 3O2 = 2HNO2 +2H2O ; 2HNO2+ О2= 2HNO3 Тионовые: Н2S – S– Н2S2О3– Н2SО3– +[O] = Н2SО4 Водородные (Helicobacter pylori) : 2Н2 + О2 = 2Н2О  Метаногены : 4Н2 + СО2 = СН4 + 2Н2О (лито-) 4НСООН = СН4 + 3СО2 + 2Н2О (органо-) 4СН3ОН = 3СН4 + СО2 + 2Н2О (органо-) Гудуш Дмитрий Викторович ©
Фотолитогетеротрофы – организмы,    у которых источник энергии – свет, источник углерода – органика, источник электронов и водорода – неорганика. Некоторые цианобактерии, многие пурпурные и зелёные серобактерии. Фотогетеро-трофы. Фотоорганогетеротрофы – организмы, у которыхисточник энергии – свет, источник углерода – органика, источник электронов и водорода – органика. Галобактерии (семейство архей), пурпурные несерные бактерии. Гудуш Дмитрий Викторович ©

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

организм и его свойства
организм и его свойстваорганизм и его свойства
организм и его свойства
Alex Sarsenova
 
Презентация на тему: Многообразие простейших
Презентация на тему: Многообразие простейшихПрезентация на тему: Многообразие простейших
Презентация на тему: Многообразие простейших
2berkas
 

La actualidad más candente (20)

10 классбиология
10 классбиология10 классбиология
10 классбиология
 
14 бактерии в природе и промышленности
14 бактерии в природе и промышленности14 бактерии в природе и промышленности
14 бактерии в природе и промышленности
 
Разнообразие живых организмов
Разнообразие живых организмовРазнообразие живых организмов
Разнообразие живых организмов
 
22 водоросли
22 водоросли22 водоросли
22 водоросли
 
Доказательство эволюции
Доказательство эволюцииДоказательство эволюции
Доказательство эволюции
 
Строение эукариотической клетки
Строение эукариотической клеткиСтроение эукариотической клетки
Строение эукариотической клетки
 
Направления и пути эволюционного процесса
Направления и пути эволюционного процессаНаправления и пути эволюционного процесса
Направления и пути эволюционного процесса
 
01 живой организм и его свойства
01 живой организм и его свойства01 живой организм и его свойства
01 живой организм и его свойства
 
636
636636
636
 
24 значение водорослей
24 значение водорослей24 значение водорослей
24 значение водорослей
 
Процесс дыхания у растений и животных
Процесс дыхания у растений и животныхПроцесс дыхания у растений и животных
Процесс дыхания у растений и животных
 
Прокариотическая клетка
Прокариотическая клеткаПрокариотическая клетка
Прокариотическая клетка
 
Систематика - наука о многообразии
Систематика - наука о многообразииСистематика - наука о многообразии
Систематика - наука о многообразии
 
презентация на тему
презентация на темупрезентация на тему
презентация на тему
 
Химическая организация клетки
Химическая организация клеткиХимическая организация клетки
Химическая организация клетки
 
организм и его свойства
организм и его свойстваорганизм и его свойства
организм и его свойства
 
668
668668
668
 
происхождение и эволюция беспозвоночных
происхождение и эволюция беспозвоночныхпроисхождение и эволюция беспозвоночных
происхождение и эволюция беспозвоночных
 
Презентация на тему: Многообразие простейших
Презентация на тему: Многообразие простейшихПрезентация на тему: Многообразие простейших
Презентация на тему: Многообразие простейших
 
биотические факторы1
биотические факторы1биотические факторы1
биотические факторы1
 

Similar a Типы питания живых организмов

биотехнология
биотехнологиябиотехнология
биотехнология
galinahurtina
 
Бармакова А..ppt
Бармакова А..pptБармакова А..ppt
Бармакова А..ppt
ssuser8923c6
 
Экология Т.А. Пузанова лекция 2
Экология Т.А. Пузанова лекция 2Экология Т.А. Пузанова лекция 2
Экология Т.А. Пузанова лекция 2
Валерия Кущук
 
Ekologicheskie soobschestva
Ekologicheskie soobschestvaEkologicheskie soobschestva
Ekologicheskie soobschestva
Sapetko
 

Similar a Типы питания живых организмов (15)

атомная энергия
атомная энергияатомная энергия
атомная энергия
 
868
868868
868
 
6 урок дыхание
6 урок дыхание6 урок дыхание
6 урок дыхание
 
хемосинтез
хемосинтезхемосинтез
хемосинтез
 
Концепция Mercury Eye
Концепция Mercury EyeКонцепция Mercury Eye
Концепция Mercury Eye
 
биотехнология
биотехнологиябиотехнология
биотехнология
 
4 урок питание бактерий и грибов
4 урок питание бактерий и грибов4 урок питание бактерий и грибов
4 урок питание бактерий и грибов
 
Бармакова А..ppt
Бармакова А..pptБармакова А..ppt
Бармакова А..ppt
 
Moudrova (Sinelnikova)_photosynthesis_upd
Moudrova (Sinelnikova)_photosynthesis_updMoudrova (Sinelnikova)_photosynthesis_upd
Moudrova (Sinelnikova)_photosynthesis_upd
 
13. ischerpayemyye istochniki energii
13. ischerpayemyye istochniki energii13. ischerpayemyye istochniki energii
13. ischerpayemyye istochniki energii
 
Экология Т.А. Пузанова лекция 2
Экология Т.А. Пузанова лекция 2Экология Т.А. Пузанова лекция 2
Экология Т.А. Пузанова лекция 2
 
Мудрова (Синельникова)_презентация
Мудрова (Синельникова)_презентацияМудрова (Синельникова)_презентация
Мудрова (Синельникова)_презентация
 
1.01 Bacteria and viruses
1.01 Bacteria and viruses1.01 Bacteria and viruses
1.01 Bacteria and viruses
 
Внутреннее строение клетки
Внутреннее строение клеткиВнутреннее строение клетки
Внутреннее строение клетки
 
Ekologicheskie soobschestva
Ekologicheskie soobschestvaEkologicheskie soobschestva
Ekologicheskie soobschestva
 

Типы питания живых организмов

  • 1. Типы питания живых организмов. Фотоавтотрофы – способны создавать органические вещества, восстанавливая СО2 водородом, полученным из воды (оксигенный ф.) или без неё(аноксигенный ф.). На получение Н2 идёт энергия света. Хемогетеротрофы – используют готовые органические вещества и для синтеза собственных веществ, и для получения энергии в результате их окисления или сбраживания. Гудуш Дмитрий Викторович ©
  • 2. Типы питания живых организмов. Хемоавтотрофы – способны создавать органические вещества, восстанавливая СО2 водородом, полученным из неорган. веществ. На получение Н2 идёт энергия окисления других неорган. веществ. Фотогетеротрофы – используют готовые органические вещества для синтеза собственных веществ. Для этого синтеза используется энергия света. Пурпурная несерная бактерия Rhodopseudomonas palustris. Гудуш Дмитрий Викторович ©
  • 3. Фотолитоавтотрофы – организмы, у которых источник энергии – свет, источник углерода – неорганика (СО2), источник электронов и водорода – неорганика (Н2О, Н2, Н2S и др.). Растения, лишайники, цианобактерии, зелёные и пурпурные серные бактерии. Фотоавто-трофы. Фотоорганоавтотрофы – организмы, у которыхисточник энергии – свет, источник углерода – неорганика (СО2), источник электронов и водорода – органика (напр. муравьиная кислота). Некоторые пурпурные бактерии, эвгленовые. Гудуш Дмитрий Викторович ©
  • 4. Хемолитогетеротрофы – организмы, у которых источник энергии – ОВР, источник углерода – органика, источник электронов и водорода (окисляемый субстрат) – неорганика. Некоторые тионовые (сульфатвосст-е) бактерии (Thiobacillus permetabolis). Хемогетеро-трофы. Хемоорганогетеротрофы – организмы, у которыхисточник энергии – ОВР, источник углерода, электронов и водорода (окисляемый субстрат) – органика. Животные, грибы, растения-паразиты,бактерии-паразиты (Salmonella), симбион-ты (Rizobium), сапрофиты (Azotobacter ).
  • 5. Раффлезия Арнольди. Петров Крест. Гудуш Дмитрий Викторович © Омела (дубовые ягоды). Повилика (кускута).
  • 6. Хемолитоавтотрофы – организмы, у которых источник энергии – ОВР, источник углерода – неорганика (СО2), источник электронов и водорода – неорганика (Н2О, Н2, Н2S и др.). Бактерии: большинство хемосинтезирующих бактерий. Хемоавто-трофы. Хемоорганоавтотрофы – организмы, у которыхисточник энергии – ОВР, источник углерода – неорганика (СО2), источник электронов и водорода – органика (метанол, муравьиная к-та). Paracoccus denitrificans, Listeria monocytogenes, некоторые метаногены. Гудуш Дмитрий Викторович ©
  • 7. Хемосинтез (открыт С.Н.Виноградским). Железобактерии: 4Fe(HCO3)2 + 6H2O + O2 = 4Fe(OH)3 + 4H2CO3 + 4CO2 Серобактерии(бесцветные): 2H2S + O2 = 2H2O + 2S ; 2S + 3O2 + 2H2O = 2H2SO4 Нитрозные (Nitrosococcus) и Нитратные (Nitrococcus) : 2NH3 + 3O2 = 2HNO2 +2H2O ; 2HNO2+ О2= 2HNO3 Тионовые: Н2S – S– Н2S2О3– Н2SО3– +[O] = Н2SО4 Водородные (Helicobacter pylori) : 2Н2 + О2 = 2Н2О Метаногены : 4Н2 + СО2 = СН4 + 2Н2О (лито-) 4НСООН = СН4 + 3СО2 + 2Н2О (органо-) 4СН3ОН = 3СН4 + СО2 + 2Н2О (органо-) Гудуш Дмитрий Викторович ©
  • 8. Фотолитогетеротрофы – организмы, у которых источник энергии – свет, источник углерода – органика, источник электронов и водорода – неорганика. Некоторые цианобактерии, многие пурпурные и зелёные серобактерии. Фотогетеро-трофы. Фотоорганогетеротрофы – организмы, у которыхисточник энергии – свет, источник углерода – органика, источник электронов и водорода – органика. Галобактерии (семейство архей), пурпурные несерные бактерии. Гудуш Дмитрий Викторович ©