Her er en sammenbrud af de vigtigste metaboliske kategorier for prokaryoter:
Energikilde:
* fototrofer: Brug lysenergi til at producere ATP.
* fotoautotrofer: Brug lys og kuldioxid som deres energi og kulstofkilde. Eksempler inkluderer cyanobakterier.
* fotoheterotrofer: Brug lys og organiske forbindelser som deres energi og kulstofkilde.
* kemotrofer: Få energi fra oxidationen af kemiske forbindelser.
* kemoautotrofer: Brug uorganiske forbindelser (som hydrogensulfid, ammoniak eller jernholdigt jern) som deres energikilde og kuldioxid som deres kulstofkilde. Eksempler inkluderer mange archaea.
* kemoheterotrofer: Brug organiske forbindelser som både deres energi og kulstofkilde. Dette er den mest almindelige type stofskifte blandt bakterier.
kulstofkilde:
* autotrofer: Få kulstof fra uorganiske kilder, typisk kuldioxid.
* heterotrofer: Få kulstof fra organiske kilder, som sukker eller proteiner.
Yderligere klassificering:
* aerobes: Kræv ilt til respiration.
* anaerobes: Kræver ikke ilt til respiration, nogle er endda forgiftet af det.
* fakultative anaerober: Kan overleve med eller uden ilt.
* obligatoriske anaerobes: Kan ikke overleve i nærvær af ilt.
Eksempler på specifikke metaboliske typer i prokaryoter:
* nitrogenfiksering: Nogle bakterier kan omdanne atmosfærisk nitrogengas til brugbare former (ammoniak), der er essentielt for livet på jorden.
* Methanogenese: Archaea producerer metan som et biprodukt af deres stofskifte.
* sulfatreduktion: Visse bakterier bruger sulfat som deres elektronacceptor i anaerob respiration.
Det er vigtigt at huske:
* Mangfoldighed: Der er enorm mangfoldighed inden for prokaryoter med hensyn til deres metaboliske evner.
* Tilpasning: Prokaryoter kan tilpasse sig forskellige miljøer og bruge forskellige metaboliske strategier til at trives under forskellige forhold.
I stedet for at sige, at prokaryoter bruger en enkelt "slags metabolisme, er det mere nøjagtigt at beskrive deres metaboliske mangfoldighed og deres evne til at bruge en række energikilder og kulstofkilder.
Sidste artikelHvordan er vandenopulation ved osmoseafct organismer?
Næste artikelProduktionen af ATP i fotosyntesen kaldes?
Varme artikler



