Když autotrophs podstoupit fotosyntézu , ale přeměnit syrové energie světla ze slunce do chemických vazeb . Například , oni dělají molekuly skladování energie , jako je fruktóza (typ cukru ), a molekuly přenos energie, jako ATP , který se chová jako zdroj energie pro mnoho biochemických reakcí . Vzhledem k tomu, heterotrofní , jako člověka , nemůže provádět fotosyntézu , získají energii náročné autotrofní organismy a jejich produkty.
Jeden hlavní zdroj energie je kyslík . Autotrofní uvolní kyslík jako vedlejší produkt fotosyntézy . Heterotrofní buňky spalovat kyslík v pečlivě kontrolovaném spalovací reakci pohánět tvorbu vysoce energetických biochemických dluhopisů. Oni také spolknout energie molekuly , jako jsou cukry a tuky , které spotřebovávají rostliny nebo zvířata, která jedli rostliny. Tímto způsobem , heterotrofní jsou důkladně závislé na fotosyntéze žít . Nicméně, jiné skupiny organismů jsou stejně závislé na autotrofní .
Autotrophs těžit z fotosyntézy
molekula chlorofylu je to, co dělá závod opustí zeleným . Je to kanál pro soustružení sluneční energii na chemickou vazbou .
Za posledních několik miliard let , autotrofní organismy byly základem pro odměnu a rozmanitost života na Zemi. Jako primární exekutory fotosyntézy , autotrofní organismy jsou největšími příjemci tohoto procesu . S několika významnými výjimkami , autotrofní získat všechny své energie ze slunečního záření , a jsou tudíž schopna přijmout v molekulách nízkoenergetických , jako je oxid uhličitý , a přeměnit je na velkých užitečných biomolekul .
Biologové v současné době Domnívám se, že rostliny jsou organismy, které bývaly heterotrophs v jejich dávné evoluční minulosti , ale stal se autotrofní , když vytvořil symbiotický vztah s autotrofních organismů zvaných sinice v procesu zvaném endosymbiosis . Internalizovat sinice se stal buněčné struktury zvané chloroplasty , které jsou biochemické motory fotosyntézy v rostlinách a mnoho nebakteriálních mikroorganismů.
Saprotrophs Power rozkladu
houby živí z cukrů a jiné energeticky bohaté molekuly přítomné v rozkládající se zbytky rostlin a živočichů .
saprotrophs získat energii rozkladem mrtvé organické hmoty , jako jsou těl mrtvých rostlin a zvířat . Oni jsou také známí jako detritivores . Mnoho druhů hub jsou saprotrophs . Jak rozkladačů , tyto organismy zaujímají stinnou middle- země mezi heterotrofní a chemotrophs ( organismy, které získávají svou energii tím poškodí neorganické chemické vazby ) .
oportunní saprotrophs jsou obzvláště bohaté na nově mrtvých substrátů , jako jsou jatečně upravených těl uhynulých zvířat nebo nedávno zemřelých rostlin. Oni také využívají sluneční energie původně těží fotosyntetizující autotrofní . To jenezbytnou součástí uhlíkového cyklu , kde se konstrukční prvky mrtvých organismů jsou recyklovány do nových forem .
Chemotrophs využití kyslíku
červi trubky nacházejí v hlubinných průduchy jsou ve spojení filtrovat krmení červy nikde jinde v oceánech .
První organismy na Zemi byly pravděpodobně chemotrophs . Jsou to organismy, které získávají svou energii poškodí chemické vazby vytvořené nonsolar energie. Chemotrophs jsou bakterie, které žijí v hlubinných otvory a organismy , jako je obří červ trubky , které využívají energii z těchto bakterií v symbióze . Tato zvířata jsou stále závislé na fotosyntéze , když; volný kyslík , který oni používají , jak využít tuto chemickou energii byl produkován jako vedlejší produkt fotosyntézy .
Mixotrophs mohou provádět Fotosyntéza
moře slimáci jsou plži , které jsou vzdáleně příbuzné do zahrady slimáky a hlemýždi .
Některé organismy alternativní mezi autotrofní a heterotrofní životní styl. Tito tvorové se nazývají mixotrophs , protože mají řadu různých energetických zdrojů . Jeden pozoruhodný příklad z nich je moře slimák , Elysia chlorotica . Toto zvíře " krade " DNA potřebnou k výrobě chloroplasty a fotosyntéze z řas je sní . Tyto chloroplasty mohou zůstat životaschopné několik měsíců v rámci slimák , což umožňuje , aby bylo zvíře přepínat mezi autotrofní a heterotrofní životní styl.