Хемосинтез. Автотрофное питание

Содержание

Слайд 2

Хемосинтез Способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органического

Хемосинтез

Способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органического вещества

служат процессы окисления различных неорганических веществ: аммиака, сероводорода, серы, водорода, соединения железа….
Источником водорода является вода
Слайд 3

Сергей Николаевич Виноградский Открыл хемосинтез в 1887 году

Сергей Николаевич Виноградский

Открыл хемосинтез в 1887 году

Слайд 4

Нитрифицирующие бактерии Способны окислять аммиак, образующийся при гниении органических остатков сначала

Нитрифицирующие бактерии

Способны окислять аммиак, образующийся при гниении органических остатков сначала до

азотистой, а затем до азотной кислоты.
2NH3 + 3O2 = 2HNO2 +2H2O+663 кДж
2HNO2 + O2 = 2HNO3 + 142 кДж
Азотная кислота реагируя с минеральными соединениями почвы образует нитраты, которые хорошо усваиваются растениями
Слайд 5

Бесцветные серобактерии Окисляют сероводород и накапливают в своих клетках серу: 2H2S

Бесцветные серобактерии

Окисляют сероводород и накапливают в своих клетках серу:
2H2S +

O2 = 2H2O + 2S + 272 кДж
При недостатке сероводорода , бактерии производят дальнейшее окисление серы до серной кислоты:
2S + 3 O2 + 2H2O = 2H2SO4 + 636 кДж
Слайд 6

Железобактерии Окисляют двухвалентное железо до трёхвалентного 4 FeCO3+O2+6 H2O= =4Fe(OH)3+4CO2+324 кДж

Железобактерии

Окисляют двухвалентное железо до трёхвалентного
4 FeCO3+O2+6 H2O= =4Fe(OH)3+4CO2+324 кДж

Слайд 7

Железобактерии Образуют Fe(OH)3 скопление которого образует болотную железную руду

Железобактерии

Образуют Fe(OH)3 скопление которого образует болотную железную руду

Слайд 8

Водородные бактерии Используют энергию, выделяющуюся при окислении молекулярного водорода 2H2O +

Водородные бактерии

Используют энергию, выделяющуюся при окислении молекулярного водорода
2H2O + O2

= 2 H2O + 235 кДж
Слайд 9

Водородные бактерии Для получения дешевого кормового и пищевого белка Для регенерации

Водородные бактерии

Для получения дешевого кормового и пищевого белка
Для регенерации атмосферы в

замкнутых системах жизнеобеспечения(система Оазис – 2, на космическом корабле «Союз – 3» , 1973 г.)
Слайд 10

Экологическая роль хемосинтеза Нитрифицирующие бактерии осуществляют круговорот азота в биосфере

Экологическая роль хемосинтеза

Нитрифицирующие бактерии осуществляют круговорот азота в биосфере

Слайд 11

Серобактерии Образуя серную кислоту, способствуют разрушению и выветриванию горных пород; Разрушают

Серобактерии

Образуя серную кислоту, способствуют разрушению и выветриванию горных пород;
Разрушают каменные и

металлические сооружения
Выщелачивают руду и серные месторождения
Очищение промышленных сточных вод
Слайд 12

Значение хемосинтеза Роль хемосинтетиков для всех живых существ очень велика, так

Значение хемосинтеза

Роль хемосинтетиков для всех живых существ очень велика, так как

они являются непременным звеном природного круговорота важнейших элементов: серы, азота, железа и др.
Хемосинтетики важны также в качестве природных усвоителей таких ядовитых веществ, как аммиак и водород.
Огромное значение имеют нитрифицируюие бактерии, которые обогащают почву нитритами и нитратами, в форме которых растения усваивают азот. Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод.