特徴的な栄養要求性と分類



フォトトロフィー 太陽光を利用して化学エネルギー(光エネルギー)を得る微生物です。彼らは彼らが使用する炭素源によって光独立栄養生物と光従属栄養生物に分けられます.

光独立栄養素は、太陽光をエネルギー源として使用し、CO2を主な炭素源として使用するものです。一方、光従属栄養生物もエネルギー源として光を使いますが、炭素源として有機化合物を使います.

これらの細菌は、微生物の生態学、特に硫黄と炭素の生物地球化学的循環において重要な役割を果たしており、これらの元素が自然界に見られるさまざまな方法を最大限に活用しています。.

前の分類に加えて、それらはまた酸素性栄養要求性と無酸素性栄養要求性に分けられる。シアノバクテリアは酸素栄養性栄養素として知られていますが、赤および緑のバクテリア(硫黄および非硫黄)は無酸素性のものの中にあります。.

亜硫酸塩は一般に光独立栄養性であるが、いくつかは光有機ヘテロ栄養性形態で成長することができるが、それでも少量のHを必要とする。2S、非硫黄のものは光従属栄養性ですが.

一方、酸素はそれらに有毒ではありませんが、ほとんどの硫黄細菌は嫌気性です、彼らはそれを使用していません.

非硫黄性バクテリアの場合、それらは条件によりますが通性好気性菌です。つまり、光と嫌気性菌がある場合は光合成となりますが、光があるかどうかにかかわらず好気性呼吸をするとします。

これらの細菌の光の光子を捕獲する化合物はバクテリオクロロフィルと呼ばれることに注意することが重要です.

索引

  • 1特徴
  • 2種類の光合成細菌または光合成細菌
    • 2.1 - 無酸素現象
    • 2.2 - 酸素光合成
  • 3参考文献

特徴

さまざまな種類の光合成細菌が水生生態系に広く分布していますが、とりわけ過塩、酸、アルカリ、熱水のような極端な条件の陸上生態系にも分布しています。.

これらの微生物は、純粋な培養物を得て保存することが困難であることなどのいくつかの欠点のためにほとんど研究されていない。しかしながら、現在、この目的のためにいくつかの技術が開発されている。それらの中には注ぐプレートの技術があります.

光合成細菌または光合成細菌の種類

-栄養要求体 無酸素

無酸素酸素栄養性細菌は、光合成能力を持ち、大部分が水系の嫌気性ゾーン(酸素なし)に住み、日光にさらされている非常に多様な微生物のグループです。.

以下の家族がこのグループの微生物に属します: クロロビア科 (亜硫酸グリーン), クロロフレックス科 (無硫黄緑), Rhodospirillaceae (赤、いらない), 外生チオスピラ科 そして クロマチア科 (両方硫黄赤).

家族の赤い硫黄細菌 クロマチア科

それらは厳密な嫌気性生物である、それ故それらは電子供与体としてNaのような硫黄由来化合物を使用する。2S、S、チオ硫酸塩、硫黄、水素分子、または低分子量の単純有機化合物.

彼らはそれらの間で、異なる形態を持つことができます:スパイラル(チオスピリラム)、桿菌(クロマチウム)、卵形またはビブリオイド(チオペディア;それらは、個々の細胞としてまたは対として空間に配置され、そして滑走することによって、または気体を有する小胞によって、べん毛のために運動性である。.

それらの種のいくつかはバクテリオクロロフィルaを含み、他はbを含みます。それらはまた、スピロキサンチン、オケノンおよびロドピナールシリーズからのカロテノイド色素を提示することができる。これらは光酸化に対する保護として機能します.

さらにそれらは細胞内に硫黄を蓄積する能力を有する。.

家族のいんじん赤色細菌 外生チオスピラ科

彼らは家族のように細胞内に硫黄を貯蔵することができません クロマチア科. 彼らの形態はビブリオの形をしていて、それらは空間的に孤立した方法で配置されていて移動可能.

これらの細菌は、炭素と硫黄の循環に参加するために、そしてまた様々な水生生物のための食料として役立つためにも重要です。.

家族の硫黄緑細菌 クロロビア科, 性別 クロロビウム

それらは硫黄と嫌気性湖に富む地域に生息する無酸素性光合成を生産する微生物のグループです.

それらは栄養独立栄養性で偏性嫌気性菌であり、ほとんどは不動であるが、べん毛の存在によって動くことができるものもある。.

他の人があなたが湖(酸素のない地域)の適切な深さを調整することを可能にしてまた光とHの量を得ることを可能にするガス小胞を含んでいるが2必要な.

不動は湖の底、特に硫黄が豊富な泥泥に住んでいます.

彼らが大きな深さで生きることができる理由は彼らが赤いバクテリアより低い光の強さで彼らが成長するのを許すクロロソームのおかげでそしてまた高濃度の硫黄に容易に耐えるそれらの能力のためである.

それらは、それらの中で多様な形態を示します:ストレート桿菌、球菌およびビブリオ。それらは孤立してまたは鎖状に分布しており、そして緑の芝生またはチョコレートブラウンであり得る。.

フィジャンCO2, 逆クレブスサイクルを介して。ジャンルに加えて クロロビウム (ビブリオ)さらに2つのジャンルがあります: 転位 (ストレート桿菌) とProsthecochloris (ココイド).

家族の非硫黄糸状緑色細菌 クロロフレックス科, ジャンル クロロフレクス そして クロロネマ

それらはまっすぐな桿菌のような形をしており、フィラメント状に配列されています。性別 クロロネマ それはガス小胞を持っています.

彼らはCOを設定します2 ヒドロキシプロピオネート経路による。彼らは彼らのフィラメントを滑らせることによって動く。酸素に関しては、それらは任意選択です。.

ほとんどが45〜70℃の湖や温泉に住んでいます。つまり、それらは好熱菌です。.

そんなに ChloroflexusとChloronema それらは雑種であり、それらは緑色細菌のようにクロロソームを有するが、それらの反応中心は赤色細菌と同じである。

家族の非硫黄赤細菌 Rhodospirillaceae, 性別 ロドスピリラム

なぜなら、それらは、有機物に富み、低酸素濃度で明るく、水に優しい環境を好むが、嫌気性条件下でも光合成を行うことができるからである。.

その一方で、それらは炭素やエネルギー源として有機化合物の広いレパートリーを使用することができるので、それらはまた暗闇の中で走化性栄養的に成長することができます。.

彼らは極性のあるべん毛を持っており、二分裂によって分割されているので、彼らは可動式です。この種の細菌は現在、特にバイオテクノロジーや医学などの分野で非常に有用です。.

その最も頻繁な用途は、とりわけビタミンB 12、ユビキノンおよび5-アミノレブリン酸のような活性物質を生成することが観察されているので、バイオ肥料および除草剤の製造における汚染水および土壌のバイオレメディエーションのプロセスにある。.

これらの細菌を単離するためには、白熱灯(2,200ルクス)を使用して、それぞれ16/8の明暗周期の範囲で、室温で30日間インキュベートする特別な培地が必要です。.

家族の非硫化赤細菌 Bradyrhizobiaceae, 性別 ロドシュードモナス

それらは、バイナリー分裂によって分割されている極性鞭毛を備えた可動性の真菌である。これらの細菌は酸素の観点から通性であり、好気性生物では光合成を阻害するが嫌気性生物ではそれを行うと.

それらはまた、糖、有機酸、アミノ酸、アルコール、脂肪酸および芳香族化合物などの多種多様な有機化合物を光同化することもできる。.

家族の非硫化赤細菌 微生物叢, 性別 ロドミクロビウム

それらは卵形をしており、周囲のべん毛によって可動性であり、出芽によって分けられている。それらはまたプロステカ、すなわち細胞質および細胞壁の延長を有し、それらの機能は微生物の表面を増大させそしてそれ故より多くの食物を得ることである。.

それは外胞子(外部に形成される胞子)も持っています.

無酸素細菌の他のゲノム

その中には ヘリオバクテリア、エリスロバクター そして クロロアシドバクテリウム.

ヘリオバクテリア 彼らは窒素を非常によく固定し、そして彼らはこの要素を提供する熱帯の土壌に富んでいます。それらはいくつかのタイプの耕作、例えば田んぼで不可欠です。.

エリスロバクター 関係ありません.

クロロアシドバクテリウム それらは、クロロゾームを含む緑色硫黄細菌の光合成装置によく似ています。.

-酸素光合成

シアノバクテリアはクロロフィル、さらには補助色素であるカロチノイドとフィコビリタンパク質を持っています.

光リン酸化反応(光エネルギーの化学エネルギーへの変換)に介在する顔料は反応中心顔料と呼ばれます。これらの顔料を囲むのは、アンテナと呼ばれる顔料です。.

このグループには、光独立栄養性のシアノバクテリアがあります。最も重要なのはジャンルです プロクロロコッカス これは海洋世界で最も豊富で最も小さい光合成生物です。.

一方、ジャンルがあります シネココッカス, 地表水などに豊富 プロクロロコッカス 彼らは海洋のピコプランクトンの一部です.

参考文献

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