混合營養生物
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…
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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…
生态效率()是指能量从一个营养级转移到下一个营养级时的利用效率,由生态系统中生物在资源获取和同化过程中的一系列效率共同决定。1940年代初,(R. L. Lindeman)在对湖沼生物量转移的定量研究中指出,能量沿食物链从一个营养级到下一个营养级的转换效率约为5%–20%,平均约10%,即著名的“十分之一定律”。研究营养级之间的生态效率有助于了解低次营养级的生产量被高次营养级利用的程度;研究营养级之内的生态效率则有助于了解生物的生态位及…
的绿叶(叶绿素的颜色)]] 自养生物(,-{zh-tw:在中国大陆称为自养生物; zh-cn:在台湾称为自营生物;}-)也称为生产者(),指食物链底端可以利用阳光(光合作用)或无机物氧化配以地热能(化能合成)将空气和周边环境中的二氧化碳、水以及无机盐等制造成有机物来提供代谢底物并储存化学能的生物,主要包括绿色植物、海藻、少数微生物(浮游植物)和部分细菌域生物(如蓝绿菌)。自养生物的初级生产所提供的有机物可以被其它异养生物(消费者)所消化…
异养生物(,亦作異營生物)指不能直接利用无机物或有机物维生,必须摄取现成的养分来维持生存机能的生物。异养生物包括捕食、寄生和腐生三种。在食物链中,异养生物是初级、次级和三级消费者,而非生产者。异养生物包括大多数动物、所有真菌、部分细菌和原生生物,以及许多寄生植物。异养生物必须直接或间接依赖自养生物(例如绿色植物,亦称生产者)制造供应养分,然后由水解酶分解加以利用。 "异养生物"(heterotroph)一词源于微生物学,1946年作为基…
營養級(trophic level)又稱營養層、營養階,是生物在生态系统食物链(网)中所处的营养水平等级。通常是在生态系统的食物能量流通过程中,按食物链环节所处位置而划分的等级。初级生产者属于第一级营养水平;次级生产者(初级消费者)依取食层次,即离生产者的不同距离,构成不同的营养水平。 營養級其他異名有:營養階層、營養層次、營養位階、食物階層、摄食阶层等。 能量傳遞 生物學家視大自然為一個能量傳遞的過程。在生態系統中,綠色植物(生產者)…
初级生产()是指自然界将大气或水体中的二氧化碳等简单无机物分子通过吸能反应合成有机化合物的过程,其产物的總和量又稱初級生產量,數值越高代表合成能力越強。在生态学中,初级生产专指生物圈中自营生物的各种有机物合成过程,以生态系统的觀點来說就是食物网最底端的生态位所产生的生物量及其可提供的化学能。这些负责初级生产的生物被称为生产者(),在陆地生态系统中这些主要是植物(特别是拥有木质素的维管植物),以及少量地衣和半水生绿藻;而在水域生态系统,水…
(初級消費者)在吃葉子]] 消费者()是指在食物鏈上以进食其他生物的躯体组织獲得营养和能量的异养生物。消费者广义上通常包括所有动物(包括食植动物/食藻动物、食肉动物、杂食动物、食真菌动物、食腐动物、食碎屑动物等)以及少数一些植物(食虫植物和寄生植物)和高等真菌,但狭义上并不包括寄生物和分解者。 消费者可以直接或间接的消化食物链底层的生產者(能够光合作用的植物和藻类,以及可以化能合成的化能生物)制造的有机物来获得代谢所需的底物以維持自身生…
光养生物()是捕捉光子来获取能量的生物。它们利用光中携带的能量来完成一系列的细胞新陈代谢过程。许多人误会光养生物必须通过光合作用来生存。许多光养生物(但不是全部)经常进行光合作用——它们进行同化作用,将二氧化碳转化为有机物质来使用,或者储存起来作将来的异化过程(以淀粉、糖和脂肪的形式)。光养生物要么使用電子傳遞鏈或者直接通过来产生一个化学电力差,供ATP合成用,以此达到为细胞供能的效果。光养生物既可以是自养生物,也可以是異營生物。 参见…
圖中以紫色和綠色顯示光合自養生物]] 光合自營()是指能夠利用太陽光的光能和無機化合物中的元素(例如碳)來合成自身代謝所需有機物的生物(即自养生物)。這種生物活動被稱為光合作用,植物、藻類和藍藻都是光合自營生物的例子。 擁有該行為的生物主要分佈於植物界、原核生物界、原生生物界,此行為不同於綠非硫菌的“光合異營”。 真核光能自養生物透過其內共生葉綠體中的光色素葉綠素(一種卟啉衍生物)吸收光能,而原核光能自養生物則利用存在於遊離細胞質類囊體…
食物鏈(food chain)是在生态系统中不同营养级的生物通过「吃」與「被吃」的关系而以满足生存需要而建立起来的锁链关系,也是物種之间食物食物关系的体现。食物鏈在生態學中能代表生物种群间物质循环和能量流动的情況。任何一種生物的增加或減少,都會影響其他生物的生存。 雖然生態系統中的生物種類眾多,亦於生態系統分別扮演著不同的角色,但根據它們在能量和物質中所引起的作用,可以被分類為生產者、清除者、消費者和分解者四個類別。最底層是“生產者”,…
可以為化能生物提供能量和營養]] 化能生物(),其中化能菌又分為(異養菌)和(自養菌)兩大類。前者靠氧化有機物取得能量,後者則靠氧化無機物獲取能量。化能生物种类繁多,从蠕虫到鱼类应有尽有。 參見 硝化細菌 光养生物
分解者()主要是生态系统中的各种细菌和真菌。它们能够分解动植物尸体和遗物中的有机物并且利用其中的能量,将有机物转化成为无机物供生产者如植物再利用,重新以有機物形式出現於食物鏈的基層。 細菌 細菌是重要的分解者,他們分布很廣而且可以分解有機物,1公克的土壤通常包含4000萬個細菌細胞,而且地球上的細菌形成1種生物量,這種生物量是超過全部現存的植物和動物,細菌在滋養物的循環是重要的,而許多滋養物的循環是依靠生物。 蠕蟲 不同類型的蠕蟲也被認…
一種生物的基本營養類型可以根據其代謝所採用的碳、還原劑和能量來源劃分。 碳源即生物生長和發育所需要的碳元素的來源。如果生物採用有機物作爲碳源則稱爲異營(heterotrophic)生物,反之如果採用二氧化碳(CO2)作爲碳源,則爲自營(autotrophic)。 還原劑來源,或稱電子等價物來源,指在代謝途徑中還原劑(比如以NADH或NADPH的形式)的來源。當生物使用有機物作爲電子等價物來源時,稱作有機營養(organotrophic)…
食物网是指各個食物链之間的相互联系和相互交錯。一旦某物種的數量急劇下降,則會影響食物網。生态学家把所有的物種基本归入自养动物和异养动物。自养动物从无机物中产生有机物,这當中涉及的化学反应需要能量,而能量主要来自于太阳。异养生物通过进食自养生物和其他异养生物以获得有机物給養。 参考文献