- Голофитный способ питания
- См. также
- Литература
- Ссылки
- Полезное
- Смотреть что такое «Голофитный способ питания» в других словарях:
- Осмотрофный способ питания это у бактерий
- Питание бактерий
- Содержание:
- Способы поступления питательных веществ
- Гетеротрофные бактерии: культура Erwinia amylovora
- Источники углерода
- Источники энергии
- Хемоорганотрофные бактерии
- Природа доноров электронов
- Источники углерода, энергии и доноров электронов
- Осмотрофия — Osmotrophy
- СОДЕРЖАНИЕ
- Процесс
- Грибы
- использованная литература
- дальнейшее чтение
- Смотрите также
Голофитный способ питания
Голофитный способ питания (от др.-греч. ολο — «весь» и φυτóν — «растение») или осмотрофный (от др.-греч. ὄσμος — «толчок, давление» и τροφή — «питание») — питание без захвата твёрдых пищевых частиц посредством транспорта (пассивного — осмоса, или активного) растворённых питательных веществ через поверхностные структуры клетки. Один из видов автотрофного питания. Данный способ характерен для фотосинтезирующих растений, грибов и большинства микроорганизмов (исключая гетеротрофных простейших). Противопоставляется голозойному способу.
Использование микроорганизмами нерастворимых высокомолекулярных веществ (белков, целлюлозы и других) связано с процессом выделения в приклеточную среду специфических ферментов, разрушающих субстрат до низкомолекулярных растворимых соединений (аминокислот, сахаров и других).
См. также
- Пиноцитоз — активный захват капель жидкости мембраной клетки.
Литература
- Биологический энциклопедический словарь / глав. ред. М. С. Гиляров. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — С. 150.
- P.A. Jumars, J. W. Deming, P.H. Hill, L. Karp-Boss, P. L. Yager and W. B. Dade (1993). «Physical constraints on marine osmotrophy in an optimal foraging context». Marine Microbial Food Webs7 (2): 121–159.
- McMenamin, M. (1993). «Osmotrophy in fossil protoctists and early animals». Invertebr. Repro. Develop.23: 165–166.
Ссылки
- Osmotrophy. Glossary of Fishery, Oceanographic, Phylogenetic and other Biological Terms. (недоступная ссылка — история) Проверено 11 октября 2005. (англ.)
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое «Голофитный способ питания» в других словарях:
ГОЛОФИТНЫЙ СПОСОБ ПИТАНИЯ — (от греч. holos весь, целый и . фит), характерное для растений и грибов питание без захвата твёрдых пищевых частиц посредством транспорта растворённых веществ через поверхностные структуры клетки. Противопоставляется голозойному способу питания … Биологический энциклопедический словарь
голофитный тип питания — ОСМОТРОФНЫЙ ТИП ПИТАНИЯ – «растительный» способ питания, при котором организм поглощает растворимые питательные вещества. Данный тип питания характерен для растений, грибов и большинства микроорганизмов (исключение составляют простейшие).… … Словарь микробиологии
грибы — (Fungi, Mycota) – большая группа эукариот, включающая, по данным разных авторов, от 100000 до 250000 видов. Традиционно Г. относили к низшим растениям. Г. отличаются от растений гетеротрофным способом питания. Хитиновые оболочки клеток… … Словарь микробиологии
PROTOZOA — PROTOZOA, простейшие (от греч. рго tos первый и zoon животное), тип животного царства, представители к рого состоят из одной в различной степени диференцированной клетки. Первоначально (17 18 вв.) и некоторое время/после введения в науку термина… … Большая медицинская энциклопедия
ПИТАНИЕ — совокупность процессов, включающих поступление в организм, переваривание, всасывание и усвоение им пищ. вешеств; составная часть обмена веществ. Благодаря П. организмы получают разл. химич. соединения, к рые используются для роста,… … Биологический энциклопедический словарь
Хищничество — Запрос «Хищник» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Запрос «Хищники» перенаправляется сюда; см. также другие значения … Википедия
Источник
Осмотрофный способ питания это у бактерий
Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) осмотрофный способ питания
2) размножение путём продольного деления
3) наличие сократительной вакуоли
4) наличие разнообразных пластид
5) способность к фагоцитозу
Признаки животной клетки:
1) эукариотическая клетка;
2) отсутствует клеточная стенка;
3) на наружной поверхности клеточной мембраны имеется гликокаликс, образованный олигосахаридами;
4) в наружной клеточной мембране присутствует холестерин;
5) мембранные органоиды: ЭПС, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, пероксисомы;
6) немембранные органоиды: рибосомы, клеточный центр (центриоли), микротрубочки, микрофиламенты;
7) отсутствуют пластиды (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты), отсутствуют крупные центральные вакуоли;
8) запасной полисахарид – гликоген;
9) сократительные вакуоли (характерны для одноклеточных животных – простейших, выполняют функцию осморегуляции;
10) питательные вещества поступают в клетку путем фагоцитоза (для многоклеточных животных – путем заглатывания) – голозойный способ.
На рисунке изображено простейшее (одноклеточное животное) амёба (имеются ложноножки).
(1) осмотрофный способ питания – признак выпадает (у животных – голозойный способ питания, путем заглатывания или фагоцитоза; осмотрофный способ питания характер для клеток с клеточным стенками – бактериальной, грибной, растительной);
(2) размножение путём продольного деления – признак амёбы;
(3) наличие сократительной вакуоли – признак амёбы;
(4) наличие разнообразных пластид – признак выпадает (признак растительной клетки);
(5) способность к фагоцитозу – признак амёбы.
Осмотрофный (от др.-греч. ὄσμος — «толчок, давление» и τροφή — «питание») — питание без захвата твёрдых пищевых частиц — посредством транспорта (пассивного — осмоса, или активного) растворённых питательных веществ через поверхностные структуры клетки. Может использоваться как при гетеротрофном так и при автотрофном способе питания. Данный способ характерен для фотосинтезирующих растений, грибов и большинства микроорганизмов (исключая гетеротрофных простейших).
Источник
Питание бактерий
Питание бактерий – это процесс поглощения и усвоения бактериальной клеткой пластического материала и энергии в результате преобразовательных реакций [4] .
Питание является неотъемлемой функцией каждого живого организма. В процессе питания организм получает вещества, идущие на синтез клеточных структур и служащие источником энергии для всех процессов жизнедеятельности. Для питания микроорганизмов необходимы те же элементы, что и для животных, и растений. Первоочередные элементы питания – углерод, азот, кислород, водород, являющиеся основой всех органических веществ, которые входят в состав живой клетки как прокариоритеческих так и эукариоэтических организмов [5] .
Типы питания бактерий чрезвычайно разнообразны. Различаются они в зависимости от способа поступления питательных веществ бактериальной клетки, источников углерода и азота, способа получения энергии, природы доноров электронов [4] .
Содержание:
Способы поступления питательных веществ
По способам поступления питательных веществ бактерии подразделяются на:
- голофиты (греч. holos – полноценный и греч. phyticos – относящийся к растениям) – бактерии неспособные выделять в окружающую среду ферменты, расщепляющие субстраты, потребляют вещества только в растворенном, молекулярном виде;
- голозои (греч. holos – полноценный и греч. zoikos – относящийся к животным) – бактерии, обладающие комплексом ферментов, обеспечивающие внешнее питание – расщепление субстратов до молекул вне бактериальной клетки, после чего молекулы питательных веществ транспортируются внутрь бактерии[4] .
Гетеротрофные бактерии: культура Erwinia amylovora
Источники углерода
По источникам углерода различают:
- автотрофы (греч. autos– сам, trophe – пища) – бактерии, использующие в качестве источника углерода углекислый газ (CO2), из которого осуществляют синтез всех углеродосодержащих веществ;
- гетеротрофы (греч.geteros– другой, trophe– пища) – бактерии, использующие в качестве источника углерода различные органические вещества в молекулярной форме (многоатомные спирты, углеводы, жирные кислоты, аминокислоты) [4] .
Наибольшая степень гетеротрофности отмечается у прокариот, живущих только внутри других живых клеток, в частности хламидий и риккетсий [4] .
Источники энергии
В зависимости от используемых источников энергии бактерии подразделяют на два типа:
- фототрофы – бактерии способные использовать солнечную энергию;
- хемотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях [4] .
Хемоорганотрофные бактерии
Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum вытекают из тканей капусты [6] .
Природа доноров электронов
- литотрофы (греч. litos – камень) – бактерии, использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества: водород (Н2), сероводород (Н2S), аммиак (NH3), серу (S), углекислый газ(CО2), ионы железа (Fe2+) и многие другие;
- органотрофы – бактерии, использующие в качестве донора электронов органические соединения (углеводы, аминокислоты) [4] .
В зависимости от источника энергии и природы донора электронов возможно четыре основных типа энергетического метаболизма: хемолитотрофия, хемоорганотрофия, фотолитотрофия, фотоорганотрофия. Таки образом, бактерии разделяют на:
- хемолитотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях и использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества;
- хемоорганотрофы – бактерии, получающие энергию при окислительно-восстановительных реакциях и использующие в качестве донора электронов органические соединения;
- фотолитотрофы – бактерии, получающие энергию в результате фотосинтеза (солнечная энергия) и использующие в качестве доноров электронов неорганические вещества;
- фотоорганотрофы – бактерии, получающие энергию в результате фотосинтеза (солнечная энергия) и использующие в качестве донора электронов органические соединения [2] .
Источники углерода, энергии и доноров электронов
Каждый тип энергетического метаболизма осуществляется на базе различных биосинтетических способностей организма. Как отмечалось выше, прокариоты, прежде всего, делятся на автрофов и гетеротрофов. В последствие, те же микроорганизмы распределяются ещё по группам: фототрофы, хемотрофы, литотрофы, органотрофы [3] .
Следовательно, выделяется восемь сочетаний типов энергетического и конструктивного метаболизма, отражающие возможности способов питания прокариот:
Способы питания прокариот представлены в Таблице 1 [2] .
Всем перечисленным способам питания соответствуют реально существующие прокариоты. Однако число видов, относящихся к той или иной группе, далеко не одинаково. Большинство видов сосредоточено в группе с хемоорганогетеротрофным типом питания. В числе фотосинтезирующих прокариот (фототрофов) подавляющее число (все цианобактерии, большинство пурпурных и зеленых серобактерий) – фотолитотрофы [2] .
Кроме указанных восьми типов питания, отмечается существование миксотрофов – организмов, способных одновременно использовать различные возможности питания. Например, способные одновременно окислять органические и минеральные соединения или использующие в качестве источника углерода, как диоксид углерода, так и органические вещества [3] .
Источник
Осмотрофия — Osmotrophy
Осмотрофия — это механизм питания, включающий перемещение растворенных органических соединений путем осмоса для питания. Организмы, использующие осмотрофию, называются осмотрофами . Некоторые миксотрофные микроорганизмы используют осмотрофию для получения части своей энергии . Осмотрофия используется множеством организмов. Организмы, использующие осмотрофию, включают бактерии, многие виды простейших и большинство грибов . Некоторые макроскопические животные, такие как моллюски, губки, кораллы, брахиоподы и иглокожие, могут использовать осмотрофное кормление в качестве дополнительного источника пищи .
СОДЕРЖАНИЕ
Процесс
Осмотрофия как средство сбора питательных веществ в микроскопических организмах зависит от площади поверхности клетки, чтобы гарантировать правильную диффузию питательных веществ в клетке . Другими словами, осмотроф — это организм, у которого «желудок» находится вне их тела. Иногда осмотрофы могут иметь внутреннюю пищеварительную систему в дополнение к тому, что они по-прежнему используют осмос как способ получения дополнительных питательных веществ. Кроме того, когда организмы увеличиваются в размерах, соотношение площади поверхности к объему падает, и осмотрофия становится недостаточной для удовлетворения потребностей в питательных веществах . Более крупные макроскопические организмы, которые полагаются на осмотрофию, могут компенсировать уменьшенное соотношение площади поверхности к объему очень плоским и тонким телом. Ленточный червь — пример такой адаптации.
В стоячих водах фотоавтотрофы имеют относительное преимущество перед гетеротрофными осмотрофами, поскольку поток фотонов в качестве источника энергии не затруднен при низких температурах, таким образом, он зависит от диффузии для получения массы посредством броуновской диффузии. Движение жидкости важно для осмотрофов, потому что асимптотические реакции происходят в отсутствие движения жидкости. Движение приводит к ячейке, которая соответствует самым высоким градиентам, хотя диффузионное ядро безопасно при средних концентрациях .
Осмотрофия отличается от других механизмов клеточного питания, но также может быть обнаружена у разнообразных организмов. Это позволяет организмам использовать осмос в различных средах.
Грибы
Грибы — крупнейшие специалисты по осмотрофу, поскольку они являются основными разрушителями всех экосистем. Для таких организмов, как грибы, осмотрофия облегчает процесс разложения. Это результат осмотрофии, в результате которой метаболиты продолжают расти.
использованная литература
дальнейшее чтение
- Джумарс П.А. (2005). «Теория собирательства осмотрофов» . Цитировать журнал требует |journal= ( помощь )
- Джумарс П.А., Деминг Дж. В., Хилл PH, Карп-Босс Л., Ягер П. Л., Дейд В. Б. (1993). «Физические ограничения морской осмотрофии в оптимальном контексте кормодобывания». Пищевые сети морских микробов . 7 (2): 121–159.
- Макменамин М (1993). «Осмотрофия у ископаемых протоктистов и ранних животных». Invertebr. Репро. Развивайте . 23 (2–3): 165–166. DOI : 10.1080 / 07924259.1993.9672308 .
- Дювер М., Гурду Л., Моро Р. (2000). «Цитохимические и физиологические исследования энергетического метаболизма и осмотрофии у Sagitta Friderici (Chaetognath)». Журнал Морской биологической ассоциации Соединенного Королевства . 80: 5 (5): 885–890. DOI : 10.1017 / s0025315400002861 . S2CID86475776 .
Смотрите также
Эта статья об экологии незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .
Источник