Хемосинтез способ автотрофного питания при котором источником энергии для синтеза органических веществ из CO2 служат реа
Хемосинтез

Хемосинтез — способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из CO2 служат реакции окисления неорганических соединений. Подобный вариант получения энергии используется только бактериями или археями. Это явление было открыто в 1887 году русским учёным С. Н. Виноградским. Микроорганизмов, способных к хемосинтезу, Виноградский называл аноргоксиданты. Название хемосинтез ввёл немецкий химик и ботаник Вильгельм Пфеффер в 1897 году.
Необходимо отметить, что выделяющаяся в реакциях окисления неорганических соединений энергия не может быть непосредственно использована в процессах ассимиляции. Сначала эта энергия переводится в энергию макроэргических связей АТФ и только потом тратится на синтез органических соединений.
Хемолитоавтотрофные организмы
- Железобактерии ([англ.], ) окисляют двухвалентное железо до трёхвалентного.
- Серобактерии (, , Beggiatoa) окисляют сероводород до молекулярной серы или до солей серной кислоты.
- Нитрифицирующие бактерии ([англ.], [англ.], ) окисляют аммиак, образующийся в процессе гниения органических веществ, до азотистой и азотной кислот, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, образуют нитриты и нитраты.
- Тионовые бактерии ([англ.], [англ.]) способны окислять тиосульфаты, сульфиты, сульфиды и молекулярную серу до серной кислоты (часто с существенным понижением pH раствора), процесс окисления отличается от такового у серобактерий (в частности тем, что тионовые бактерии не откладывают внутриклеточной серы). Некоторые представители тионовых бактерий являются экстремальными ацидофилами (способны выживать и размножаться при понижении pH раствора вплоть до 2), способны выдерживать высокие концентрации тяжёлых металлов и окислять металлическое и двухвалентное железо () и выщелачивать тяжёлые металлы из руд
Распространение и экологические функции

Хемосинтезирующие организмы (например, серобактерии) могут жить в океанах на огромной глубине, в тех местах, где из разломов земной коры в воду выходит сероводород. Конечно же, кванты света не могут проникнуть в воду на глубину около 3—4 километров (на такой глубине находится большинство рифтовых зон океана). Таким образом, хемосинтетики — единственные организмы на Земле, не зависящие от энергии солнечного света и являющиеся первичными продуцентами. Хемосинтетические организмы могут потребляться другими организмами в океане или образовывать симбиотические ассоциации с гетеротрофами. Гигантские многощетинковые черви используют бактерий в их [англ.] для связывания диоксида углерода (используя сероводород как источник энергии) продуцирования сахаров и аминокислот. В некоторых реакциях получается сера
Вместо высвобождения кислорода при фиксации углекислого газа во время фотосинтеза, из сероводорода в процессе хемосинтеза получаются водорастворимые глобулы серы. В бактериях способных к хемоавторофии в форме хемосинтеза, таких как [англ.], пурпурные глобулы серы окрашивают цитоплазму в соответствующий цвет. Большие популяции животных могут поддерживаться за счет хемосинтезирующих бактерий и архей в белых и черных курильщиках, метановых клатратах, холодных просачиваниях, [англ.], изолированных подземных водных пещерах.
С другой стороны, аммиак, который используется нитрифицирующими бактериями, выделяется в почву при гниении остатков растений или животных. В этом случае жизнедеятельность хемосинтетиков косвенно зависит от солнечного света, так как аммиак образуется при распаде органических соединений, полученных за счёт энергии Солнца.
Роль хемосинтетиков для всех живых существ очень велика, так как они являются непременным звеном природного круговорота важнейших элементов: серы, азота, железа и др. Хемосинтетики важны также в качестве природных потребителей таких ядовитых веществ, как аммиак и сероводород. Огромное значение имеют нитрифицирующие бактерии, которые обогащают почву нитратами и нитритами, — форма азота, преимущественно усваиваемая растениями. Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод.
По современным оценкам, биомасса «подземной биосферы», которая находится, в частности, под морским дном и включает хемосинтезирующих анаэробных метанокисляющих архебактерий, может превышать биомассу остальной биосферы.
Была выдвинута гипотеза о том, что хемосинтез может поддерживать жизнь под поверхностью Марса, спутника Юпитера - Европы и других планет . Хемосинтез также может быть первым типом метаболизма, который возник на Земле, что привело позже к возникновению клеточного дыхания и фотосинтеза.
См. также
- Литотрофы#Представители
- Фотосинтез
- Автотрофы
- Гетеротрофы
- Радиосинтез
Примечания
- Biotechnology for Environmental Management and Resource Recovery (англ.). — Springer, 2013. — P. 179. — ISBN 9788132208761. Архивировано 5 июля 2023 года.
- Campbell N.A. e.a. (2008) Biology 8. ed. Pearson International Edition, San Francisco. ISBN 978-0-321-53616-7
- The purple phototrophic bacteria (неопр.). — Dordrecht: Springer, 2009. — ISBN 9781402088148.
- Элементы — новости науки: На глубине 1626 м под уровнем морского дна обнаружена богатая микробная жизнь . Дата обращения: 20 августа 2009. Архивировано 7 октября 2009 года.
- (2000): "Terrestrial microbes as candidates for survival on Mars and Europa", in: Seckbach, Joseph (ed.) Journey to Diverse Microbial Worlds: Adaptation to Exotic Environments, Springer, pp. 387–398. ISBN 0-7923-6020-6
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Hemosintez sposob avtotrofnogo pitaniya pri kotorom istochnikom energii dlya sinteza organicheskih veshestv iz CO2 sluzhat reakcii okisleniya neorganicheskih soedinenij Podobnyj variant polucheniya energii ispolzuetsya tolko bakteriyami ili arheyami Eto yavlenie bylo otkryto v 1887 godu russkim uchyonym S N Vinogradskim Mikroorganizmov sposobnyh k hemosintezu Vinogradskij nazyval anorgoksidanty Nazvanie hemosintez vvyol nemeckij himik i botanik Vilgelm Pfeffer v 1897 godu Neobhodimo otmetit chto vydelyayushayasya v reakciyah okisleniya neorganicheskih soedinenij energiya ne mozhet byt neposredstvenno ispolzovana v processah assimilyacii Snachala eta energiya perevoditsya v energiyu makroergicheskih svyazej ATF i tolko potom tratitsya na sintez organicheskih soedinenij Hemolitoavtotrofnye organizmyZhelezobakterii angl okislyayut dvuhvalentnoe zhelezo do tryohvalentnogo Serobakterii Beggiatoa okislyayut serovodorod do molekulyarnoj sery ili do solej sernoj kisloty Nitrificiruyushie bakterii angl angl okislyayut ammiak obrazuyushijsya v processe gnieniya organicheskih veshestv do azotistoj i azotnoj kislot kotorye vzaimodejstvuya s pochvennymi mineralami obrazuyut nitrity i nitraty Tionovye bakterii angl angl sposobny okislyat tiosulfaty sulfity sulfidy i molekulyarnuyu seru do sernoj kisloty chasto s sushestvennym ponizheniem pH rastvora process okisleniya otlichaetsya ot takovogo u serobakterij v chastnosti tem chto tionovye bakterii ne otkladyvayut vnutrikletochnoj sery Nekotorye predstaviteli tionovyh bakterij yavlyayutsya ekstremalnymi acidofilami sposobny vyzhivat i razmnozhatsya pri ponizhenii pH rastvora vplot do 2 sposobny vyderzhivat vysokie koncentracii tyazhyolyh metallov i okislyat metallicheskoe i dvuhvalentnoe zhelezo i vyshelachivat tyazhyolye metally iz rudRasprostranenie i ekologicheskie funkciiGigantskie mnogoshetinkovye chervi Riftia pachyptila imeyut organ soderzhashij hemosinteticheskih bakterij vmesto pishevaritelnoj sistemy Hemosinteziruyushie organizmy naprimer serobakterii mogut zhit v okeanah na ogromnoj glubine v teh mestah gde iz razlomov zemnoj kory v vodu vyhodit serovodorod Konechno zhe kvanty sveta ne mogut proniknut v vodu na glubinu okolo 3 4 kilometrov na takoj glubine nahoditsya bolshinstvo riftovyh zon okeana Takim obrazom hemosintetiki edinstvennye organizmy na Zemle ne zavisyashie ot energii solnechnogo sveta i yavlyayushiesya pervichnymi producentami Hemosinteticheskie organizmy mogut potreblyatsya drugimi organizmami v okeane ili obrazovyvat simbioticheskie associacii s geterotrofami Gigantskie mnogoshetinkovye chervi ispolzuyut bakterij v ih angl dlya svyazyvaniya dioksida ugleroda ispolzuya serovodorod kak istochnik energii producirovaniya saharov i aminokislot V nekotoryh reakciyah poluchaetsya sera 12H2S 6CO2 C6H12O6 6H2O 12S displaystyle ce 12H2S 6CO2 gt C6H12O6 6H2O 12S dd Vmesto vysvobozhdeniya kisloroda pri fiksacii uglekislogo gaza vo vremya fotosinteza iz serovodoroda v processe hemosinteza poluchayutsya vodorastvorimye globuly sery V bakteriyah sposobnyh k hemoavtorofii v forme hemosinteza takih kak angl purpurnye globuly sery okrashivayut citoplazmu v sootvetstvuyushij cvet Bolshie populyacii zhivotnyh mogut podderzhivatsya za schet hemosinteziruyushih bakterij i arhej v belyh i chernyh kurilshikah metanovyh klatratah holodnyh prosachivaniyah angl izolirovannyh podzemnyh vodnyh pesherah S drugoj storony ammiak kotoryj ispolzuetsya nitrificiruyushimi bakteriyami vydelyaetsya v pochvu pri gnienii ostatkov rastenij ili zhivotnyh V etom sluchae zhiznedeyatelnost hemosintetikov kosvenno zavisit ot solnechnogo sveta tak kak ammiak obrazuetsya pri raspade organicheskih soedinenij poluchennyh za schyot energii Solnca Rol hemosintetikov dlya vseh zhivyh sushestv ochen velika tak kak oni yavlyayutsya nepremennym zvenom prirodnogo krugovorota vazhnejshih elementov sery azota zheleza i dr Hemosintetiki vazhny takzhe v kachestve prirodnyh potrebitelej takih yadovityh veshestv kak ammiak i serovodorod Ogromnoe znachenie imeyut nitrificiruyushie bakterii kotorye obogashayut pochvu nitratami i nitritami forma azota preimushestvenno usvaivaemaya rasteniyami Nekotorye hemosintetiki v chastnosti serobakterii ispolzuyutsya dlya ochistki stochnyh vod Po sovremennym ocenkam biomassa podzemnoj biosfery kotoraya nahoditsya v chastnosti pod morskim dnom i vklyuchaet hemosinteziruyushih anaerobnyh metanokislyayushih arhebakterij mozhet prevyshat biomassu ostalnoj biosfery Byla vydvinuta gipoteza o tom chto hemosintez mozhet podderzhivat zhizn pod poverhnostyu Marsa sputnika Yupitera Evropy i drugih planet Hemosintez takzhe mozhet byt pervym tipom metabolizma kotoryj voznik na Zemle chto privelo pozzhe k vozniknoveniyu kletochnogo dyhaniya i fotosinteza Sm takzheLitotrofy Predstaviteli Fotosintez Avtotrofy Geterotrofy RadiosintezPrimechaniyaBiotechnology for Environmental Management and Resource Recovery angl Springer 2013 P 179 ISBN 9788132208761 Arhivirovano 5 iyulya 2023 goda Campbell N A e a 2008 Biology 8 ed Pearson International Edition San Francisco ISBN 978 0 321 53616 7 The purple phototrophic bacteria neopr Dordrecht Springer 2009 ISBN 9781402088148 Elementy novosti nauki Na glubine 1626 m pod urovnem morskogo dna obnaruzhena bogataya mikrobnaya zhizn neopr Data obrasheniya 20 avgusta 2009 Arhivirovano 7 oktyabrya 2009 goda 2000 Terrestrial microbes as candidates for survival on Mars and Europa in Seckbach Joseph ed Journey to Diverse Microbial Worlds Adaptation to Exotic Environments Springer pp 387 398 ISBN 0 7923 6020 6