Группы организмов по способу питания: фототрофы, хемотрофы, источники энергии и углерода. Аэробное/анаэробное дыхание, ферментация – не основные группы.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Группа организмов
Group of organisms
Первичные группы питания – это группы организмов, классифицируемые в зависимости от способа питания, исходя из источников энергии и углерода, необходимых для жизни, роста и размножения. Источниками энергии могут служить свет или химические соединения, а источниками углерода – органические или неорганические вещества. Термины аэробное дыхание, анаэробное дыхание и ферментация (фосфорилирование на уровне субстрата) не относятся к первичным группам питания, а лишь отражают различные способы использования возможных акцепторов электронов в отдельных организмах, такие как O2 при аэробном дыхании, нитраты (NO3−), сульфаты (SO42−) или фумарат при анаэробном дыхании, или различные метаболические промежуточные продукты при ферментации.
Primary nutritional groups are groups of organisms, divided in relation to the nutrition mode according to the sources of energy and carbon, needed for living, growth and reproduction. The sources of energy can be light or chemical compounds; the sources of carbon can be of organic or inorganic origin. The terms aerobic respiration, anaerobic respiration and fermentation (substrate level phosphorylation) do not refer to primary nutritional groups, but simply reflect the different use of possible electron acceptors in particular organisms, such as O2 in aerobic respiration, or nitrate (NO3−), sulfate (SO42−) or fumarate in anaerobic respiration, or various metabolic intermediates in fermentation.
Первичные источники энергии
Фототрофы поглощают свет в фоторецепторах и преобразуют его в химическую энергию. Хемотрофы высвобождают химическую энергию. Освободившаяся энергия запасается в виде потенциальной энергии в АТФ, углеводах или белках. В конечном итоге, эта энергия используется для жизненно важных процессов, таких как движение, рост и размножение. Растения и некоторые бактерии могут переключаться между фототрофией и хемотрофией в зависимости от доступности света.
Phototrophs absorb light in photoreceptors and transform it into chemical energy. Chemotrophs release chemical energy. The freed energy is stored as potential energy in ATP, carbohydrates, or proteins. Eventually, the energy is used for life processes such as moving, growth and reproduction. Plants and some bacteria can alternate between phototrophy and chemotrophy, depending on the availability of light.
Основные источники эквивалентов уменьшения
Органотрофы используют органические соединения в качестве доноров электронов/водорода. Литотрофы используют неорганические соединения в качестве доноров электронов/водорода. Электроны или атомы водорода, полученные из восстановительных эквивалентов (доноров электронов), необходимы как фототрофам, так и хемотрофам в окислительно-восстановительных реакциях, передающих энергию в анаболических процессах синтеза АТФ (у гетеротрофов) или биосинтеза (у автотрофов). Доноры электронов или водорода поступают из окружающей среды. Органотрофные организмы часто также гетеротрофны, используя органические соединения в качестве источников как электронов, так и углерода. Аналогично, литотрофные организмы часто также автотрофны, используя неорганические источники электронов и CO2 в качестве источника неорганического углерода. Некоторые литотрофные бактерии могут использовать разнообразные источники электронов в зависимости от доступности возможных доноров. Органические или неорганические вещества (например, кислород), используемые в качестве акцепторов электронов, необходимых в катаболических процессах аэробного или анаэробного дыхания и брожения, здесь не рассматриваются. Например, растения являются литотрофами, поскольку они используют воду в качестве донора электронов для цепи переноса электронов в тилакоидной мембране. Животные являются органотрофами, поскольку они используют органические соединения в качестве доноров электронов для синтеза АТФ (растения также делают это, но это не принимается во внимание). И те, и другие используют кислород в дыхании в качестве акцептора электронов, но этот признак не используется для определения их как литотрофов.
Organotrophs use organic compounds as electron/hydrogen donors. Lithotrophs use inorganic compounds as electron/hydrogen donors. The electrons or hydrogen atoms from reducing equivalents (electron donors) are needed by both phototrophs and chemotrophs in reduction oxidation reactions that transfer energy in the anabolic processes of ATP synthesis (in heterotrophs) or biosynthesis (in autotrophs). The electron or hydrogen donors are taken up from the environment. Organotrophic organisms are often also heterotrophic, using organic compounds as sources of both electrons and carbon. Similarly, lithotrophic organisms are often also autotrophic, using inorganic sources of electrons and CO2 as their inorganic carbon source. Some lithotrophic bacteria can utilize diverse sources of electrons, depending on the availability of possible donors. The organic or inorganic substances (e. g., oxygen) used as electron acceptors needed in the catabolic processes of aerobic or anaerobic respiration and fermentation are not taken into account here. For example, plants are lithotrophs because they use water as their electron donor for the electron transport chain across the thylakoid membrane. Animals are organotrophs because they use organic compounds as electron donors to synthesize ATP (plants also do this, but this is not taken into account). Both use oxygen in respiration as electron acceptor, but this character is not used to define them as lithotrophs.
Первичные источники углерода
Гетеротрофы метаболизируют органические соединения для получения углерода, необходимого для роста и развития. Автотрофы используют углекислый газ (CO2) в качестве источника углерода.
Heterotrophs metabolize organic compounds to obtain carbon for growth and development. Autotrophs use carbon dioxide (CO2) as their source of carbon.