混合營養生物(),是指在從完全自養的到完全異養的連續體上,混合使用不同的能量和碳源的生物,而非具有單一的營養模式。據估計,混合營養生物佔所有微小浮游生物的一半以上。真核生物混合營養生物有兩種類型。有些擁有自己的葉綠體 - 包括內共生體提供的葉綠體。有些則是透過盜食質體(kleptoplasty)或與獵物的共生關係,或透過 「奴役 」獵物的細胞器而獲得它們。
可能的組合有光养與化能、(Lithotroph)與(Organotroph)(滲透營養、吞噬營養與Myzocytosis)、自養(autotrophy) 與異養 (heterotrophy) 或其他組合。混合營養生物可以是真核生物或原核生物。它們可以利用不同的環境條件。
如果某種營養模式是必須的,那麼它永遠都是維持生長和維護的必要條件;如果是兼性的,則可以用來作為補充來源。
植物
在植物中,混合營養植物經典上適用於肉食性、半寄生性和真菌异养型的物種。然而,混合營養的特性可以擴展到更多的支系,因為研究顯示氮和磷的有機形式,例如 DNA、蛋白質、氨基酸或碳水化合物,也是許多植物物種營養供應的一部分。
動物
與植物和微生物相比,混合營養動物較不常見,但有許多混合營養無脊椎動物的例子,也至少有一個混合營養脊椎動物的例子。
- 斑點鈍口螈 (Ambystoma maculatum) 的細胞內也會寄生微藻。它的胚胎被發現有共生藻類生活在裡面, 這是脊椎動物細胞寄生內共生微生物的唯一已知例子 (除非考慮線粒體)。
- (Zoolorella) 是歸屬於小球藻属 (Chlorella) 的綠藻屬的一個保留名称。術語「虫绿藻 Zoolorella」(複數「zoochlorellae」)有時用來指在淡水或海洋無脊椎動物或原生動物體內共生的任何綠藻。
- 造礁珊瑚(石珊瑚目)與其他許多刺胞動物門(如水母、海葵)一樣,在細胞內寄生內共生微藻,因此成為混合營養動物。
- 东方胡蜂(Vespa orientalis)可從其表皮吸收的陽光中獲取能量。 因此,與此處列出的其他動物形成對比,這些動物在內共生體的幫助下屬於混合營養動物。
Zooxanthellae.jpg|蟲黃藻是一種光合藻類,生活在珊瑚等宿主體內。
Anthopleura xanthogrammica 1.jpg|黄海葵 Anthopleura xantogrammica 從虫绿藻 (Zoolorella) 中獲得綠色。
Mastigias papua.webmhd.webm|珍珠水母是一種混合營養水母,與蟲黃藻(一種能夠進行光合作用的單細胞生物)存在營養互利共生。
微生物
細菌和古菌
- 副球菌属 (Paracoccus pantotrophus) 是一種可以化學有機異養生活的細菌,可以代謝多種有機化合物。兼性化學自養代謝也是可能的,如在無色硫細菌(一些硫杆状菌属)中所見,其中硫化合物如硫化氫、元素硫或硫代硫酸鹽被氧化為硫酸鹽。硫化合物充當電子供體並被消耗以產生 ATP。這些生物的碳源可以是二氧化碳(自養)或有機碳(異養)。
有機異養可以在有氧或有氧條件下發生;無機自養 (lithoautotrophy) 是在有氧條件下發生的。
原生生物
放射蟲宿主和棕囊藻 (Phaeocystis) 共生體.
File:Ecomare - schuimalg strand (7037-schuimalg-phaeocystis-ogb).jpg|沖上沙灘的白色棕囊藻 (Phaeocystis) 泡沫
File:Paramecium bursaria.jpg|單細胞纤毛虫與內共生的綠色(Zoochlorella)
File:Euglena mutabilis - 400x - 1 (10388739803) (cropped).jpg| 光合作用鞭毛蟲眼虫属 Euglena mutabilis
File:Euglenoid movement.jpg|眼虫纲
File:Acantharia confocal micrograph 2.png|帶有紅色螢光(葉綠素)的棕囊藻 (Phaeocystis)共生體的等辐骨虫纲螢光顯微圖片
相關條目
*基本營養類型
*光合作用
*自營生物、異養生物
*消費者 (生物)
*分解者
*盜食質體
參考資料
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