A. 化能自養型微生物以CO2為碳源,具體來說是如何利用的是否有方程式
1.光能無機自養型(光能自養型)
能以CO2為唯一或主要碳源;
進行光合作用獲取生長所需要的能量;以無機物如H2、H2S、S、H2O等作為供氫體或電子供體,使CO2還原為細胞物質;
例如:藻類及藍細菌等和植物一樣,以水為電子供體(供氫體),進行產氧型的光合作用,合成細胞物質。紅硫細菌,以H2S為電子供體,產生細胞物質,並伴隨硫元素的產生。
2.光能有機異養型(光能異養型)
不能以CO2為主要或唯一的碳源;以有機物作為供氫體,利用光能將CO2還原為細胞物質;在生長時大多數需要外源的生長因子;
例如,紅螺菌屬中的一些細菌能利用異丙醇作為供氫體,將CO2
還原成細胞物質,同時積累丙酮。
3.化能無機自養型(化能自養型)
生長所需要的能量來自無機物氧化過程中放出的化學能;以CO2或碳酸鹽作為唯一或主要碳源進行生長時,利用H2、H2S、Fe2+、NH3或NO2-等無機物作為電子供體使CO2還原成細胞物質。
4.化能有機異養型(化能異養型)
生長所需要的能量均來自有機物氧化過程中放出的化學能;生長所需要的碳源主要是一些有機化合物,如澱粉、糖類、纖維素、有機酸等。
5.營養缺陷型
某些菌株發生突變(自然突變或人工誘變)後,失去合成某種(或某些)對該菌株生長必不可少的物質(通常是生長因子如氨基酸、維生素)的能力,必須從外界環境獲得該物質才能生長繁殖,這種突變型菌株稱為營養缺陷型,相應的野生型菌株稱為原養型。
B. 氫細菌的介紹
氫細菌是利用氫氣作為電子供體,將二氧化碳還原為有機物的一類細菌。能夠利用分子態氫和氧之間的反應所產生的能,並以碳酸作唯一碳源而生長的細菌。若給與有機物又能作為異養生物而生長,因而它是兼性化能自養細菌。以往曾把它歸於氫單胞菌屬,現今已被記載為假單胞菌屬(敏捷假單胞菌、嗜糖假單胞菌)、產鹼菌屬(真養產鹼菌、爭淪產鹼菌)中的若干種,以及副球菌屬(脫氮微球菌)和放線菌中的若干種(Noca-rdia saturnea等)。
C. 光能自養型微生物的氫供體的無機物中一定含有氫元素嗎
光能自養型,又稱為光能無機自養型,能以CO2為唯一或主要碳源;進行光合作用獲取生長所需要的能量;以無機物如H2(氫氣)、H2S(硫化氫)、S(硫)、H2O(水)等作為氫供體或電子供體,使CO2還原為細胞物質。
由此可見,硫是一種氫供體,但卻不含有H元素。
供體
(一)指在化學反應過程中,能提供某一化學基團的物質(化合物)。例如:L-氨基酸與α-酮酸之間的氨基轉移反應,L-氨基酸是氨基的供體。
(二)提供基因DNA片段、器官、組織或其他細胞輸送給另一個個體的生物。
(三)在半導體中,若雜質或缺陷能級上有電子占據時,雜質原子或缺陷是電中性的,這種雜質或缺陷叫做施主,其能級叫做施主能級。施主能級上的電子,如獲得一定能量可進入導帶;這個能量叫做施主的電離能,也就是施主能級在導帶底下方的能量距離。電離能小的施主能級是淺施主能級,電離能大的是深施主能級。磷、砷、銻是鍺、硅半導體中的淺能級施主雜質。淺能級施主雜質叫n型雜質。深能級施主雜質可能成為空穴的陷阱或復合中心。
受體
受體是細胞表面或亞細胞組分中的一種分子,可以識別並特異地與有生物活性的化學信號物質(配體)結合,從而激活或啟動一系列生物化學反應,最後導致該信號物質特定的生物效應。通常受體具有兩個功能:
(1)識別特異的信號物質--配體,識別的表現在於兩者結合。配體,是指這樣一些信號物質,除了與受體結合外本身並無其他功能,它不能參加代謝產生有用產物,也不直接誘導任何細胞活性,更無酶的特點,它唯一的功能就是通知細胞在環境中存在一種特殊信號或刺激因素。配體與受體的結合是一種分子識別過程,它靠氫鍵、離子鍵與范德華力的作用,隨著兩種分子空間結構互不程度增加,相互作用基團之間距離酒會縮短,作用力就會大大增加,因此分子空間結構的互補性是特異結合的主要因素。同一配體可能有兩種或兩種以上的不同受體,例如乙醯膽鹼有煙鹼型和毒蕈型兩種受體,同一配體與不同類型受體結合會產生不同的細胞反應。如 Ach可以使骨骼肌興奮,但對心肌則是抑制的。
(2)把識別和接受的信號准確無誤的放大並傳遞到細胞內部,啟動一系列胞內生化反應,最後導致特定的細胞反應。使得胞間信號轉換為胞內信號。
受體的主要特徵包括:
(1) 受體與配體結合的特異性這是受體的最基本特點,保證了信號傳導的正確性。配體和受體的結合是一種分子識別過程,它依靠氫鍵、離子鍵與范德華力的作用使兩者結合,配體和受體分子空間結構的互補性是特異性結合的主要因素。
特異性除了可以理解為一種受體僅能與一種配體結合之外,還可以表現為在同一細胞或不同類型的細胞中,同一配體可能有兩種或兩種以上的不同受體;同一配體與不同類型受體結合會產生不同的細胞反應,例如腎上腺素作用於皮膚粘膜血管上的α受體使血管平滑肌收縮,作用於支氣管平滑肌等使其舒張。
(2) 高度的親和力
(3) 配體與受體結合的飽和性
受體的分類:
胞內受體:甾類激素等
細胞表面受體:水溶性多肽激素等
氫供體和電子供體不能等同。
D. 在葉綠體中合成的ATP只能用於葉綠體中的反應嗎
不完全是.其實在一些微生物中有類似葉綠體中的光合磷酸化過程.如藍細菌、單細胞藻類.
光合作用具有綠色植物的特徵.它們依靠葉綠素a和兩個光系統進行光合作用,以H2O作為氫供體,水的光解產生氧氣.
E. 化能有機營養型微生物是異養類型的,他們還原CO2的還原氫哪裡來呢
微生物營養類型根據能源分為:化能營養型和光能營養型,按氫供體分:有機營養型和無機營養型,按碳源分:自養型和異養型。化能有機營養型就是以有機物氧化的能量為能源,無機物為氫供體,有機物為基本碳源的微生物內型。所以說他們還原CO2的氫來自無機物。光能一樣型是指以光輻射為能源,以有機碳為必須探員的微生物。我們人類的NADPH是從很多途徑生物合成而來,不只是有氧呼吸作用,微生物獲取營養的方法也是通過吸收有得通過光合作用,而我們屬於真核細胞獲得營養的方式也是吸收,內吞,異養類型是一樣的,異養就只是指必須利用有機碳源的生物類型。
無機氫還原成NADPH的能量主要來自呼吸作用和光合作用,而生物體的新成代謝過程中很多步驟都是會利用無機氫合成NADPH的。
F. 微生物名詞解釋
回答你的後2個問題吧
根據微生物對營養源中碳源、能源需求的不同,微生物學家將它們劃分為若干營養類型。如果所需碳源是無機化合物,我們稱該類微生物是自養微生物;如果碳源是有機化合物,則稱為異養微生物;如果以光能為能源,我們稱之為光能微生物;以化學反應產生的能量為能源的則是化能微生物。所以,微生物營養類型可以分成光能自養、光能異養、化能自養和化能異養4種類型。
微生物的營養類型
營養類型
能源
氫的供體
基本碳源
微生物舉例
光能無機營養(光能自養型)
光
無機物
二氧化碳
藍細菌,綠色硫細菌,藻類
光能有機營養(光能異養型)
光
有機物
二氧化碳及簡單有機物
紫色非硫細菌
化能無機營養(化能自養型)
無機物
無機物
二氧化碳
硝化細菌,氫細菌
化能有機營養(化能異養型)
有機物
有機物
有機物
大多數已知細菌和全部真核微生物
??光能自養型
這類微生物利用光作為能源,以二氧化碳作為基本碳源,以某些還原態的無機化合物(水、硫化氫等)作為供氫體還原二氧化碳。它們的細胞內都含有一種或幾種光合色素。藍細菌含葉綠素a,利用水作為氫供體,在光照下同化二氧化碳,並放出氧氣。光合細菌如紫硫細菌和綠硫細菌不能以水作為氫供體,而是利用硫化氫等無機硫化合物還原二氧化碳,而且這些化學反應是在嚴格的厭氧條件下以光為能源進行的。這些光合細菌生長時不釋放出氧氣,產生的元素硫分泌到細胞外或沉積在細胞內。
??光能異養型
以光為能源,以有機碳化合物(甲酸、乙酸、甲醇、異丙醇等)作為碳源和氫供體進行光合作用而生長繁殖的微生物。它們需要有機化合物,所以不同於利用無機化合物二氧化碳作為唯一碳源的自養型光合細菌。
??化能自養型
以二氧化碳為碳源,利用無機化合物如銨、亞硝酸鹽、硫化氫、鐵離子等氧化過程中釋放出的能量進行生長的微生物。主要類群有:硫細菌、硝化細菌、鐵細菌等。它們的生長需要在有氧條件下進行。產甲烷菌大多能自養生活,它們以氫氣作為能源,以二氧化碳作為碳源生長,產物是甲烷,我們稱之為厭氧化能自養細菌。
??化能異養型
大多數微生物屬於這種營養類型。它們以有機碳化合物作為碳源和能源。如果微生物的食物是來自死亡或腐爛的動植物屍體,就稱其為腐生微生物。如果其生長必須從活細胞或組織中獲得營養物質的,則稱之為寄生微生物,例如病毒、衣原體、立克次氏體等。有些微生物是腐生、寄生兼而有之,例如結核桿菌就是一種以腐生為主,兼營寄生的細菌。
G. 微生物營養類型中關於碳原和供氫體的關系
光能異氧型微生物不能以二氧化碳作為主要或惟一碳源,而需以有機物作為供氫體,利用光能將二氧化碳還原成細胞物質。紅螺菌屬中的一些細菌就屬這種類型,它們能利用異丙醇使二氧化碳還原成細胞物質,同時積累丙酮,光能異養型細菌在生長時,大多需要外源的生長因子。所以我認為在光能異養型微生物里,即使有光合作用利用二氧化碳作為碳原合成細胞物質,還是不夠的,需要從外界攝取其它有機物作為碳原。所以就有了既光合作用,又異養型的矛盾了咯。
H. 氫受體,氫供體,電子受體,電子供體有何區別呀
一個是質子學說,一個是電子學說.是不同的學說.氫供體即電子供體.氫受體即電子受體.
I. 化能自養微生物氫供體是什麼
以能源為主 碳源為輔 微生物的營養型類型可分為四類(1)光能自養型 能源是光 氫供體是無機物 基本碳源是CO2 主要有藍細菌 紫硫細菌 綠硫細菌和藻類等 (2)光能異養型 能源是光 氫供體是無機物 基本碳源是CO2及簡單有機物 主要有紅螺菌科的細菌(3)化能自養型 能源是無機物 氫供體是無機物 基本碳源是CO2 主要有硝化細菌 硫化細菌 鐵細菌 氫細菌和硫磺細菌等(4)化能異養型 能源是有機物 氫供體是有機物 基本碳源是有機物 絕大多數細菌和真核生物都屬該類型
J. 氫供體和電子供體有何區別
氫供體不僅供氫原子還有電子,所有相當於也是電子供體。電子供體只供電子不能傳遞氫原子