फोटोट्रोफ
फोटोट्रोफ्स (from Ancient Greek φῶς, φωτός (phôs, phōtós) 'light', and τροφή (trophḗ) 'nourishment') ऐसे जीव हैं जो जटिल कार्बनिक यौगिकों (जैसे कार्बोहाइड्रेट) का उत्पादन करने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फोटोन कैप्चर करते हैं। वे विभिन्न सेलुलर चयापचय प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह सामान्य गलत धारणाओं की एक सूची है कि फोटोट्रॉफ़ अनिवार्य रूप से प्रकाश संश्लेषक हैं। कई, लेकिन सभी नहीं, फोटोट्रॉफ़ अक्सर प्रकाश संश्लेषण करते हैं: वे उपचय कार्बन डाईऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थों में संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से या बाद के अपचय प्रक्रियाओं (जैसे स्टार्च, शर्करा और वसा के रूप में) के स्रोत के रूप में परिवर्तित करते हैं। सेल के लिए आणविक ऊर्जा मुद्रा प्रदान करने के लिए, एटीपी सिंथेज़ द्वारा उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट को स्थापित करने के लिए सभी फोटोट्रॉफ़ या तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या डायरेक्ट प्रोटॉन पंपिंग का उपयोग करते हैं। फोटोट्रॉफ़्स या तो स्वपोषी ़्स या परपोषी हो सकते हैं। यदि उनके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दाता अकार्बनिक यौगिक हैं (उदा. Na
2S
2O
3, जैसा कि कुछ बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया में होता है, या H
2S, कुछ हरे सल्फर बैक्टीरिया के रूप में) उन्हें लिथोट्रोफ ़्स भी कहा जा सकता है, और इसलिए, कुछ फोटोऑटोट्रॉफ़्स को फोटोलिथोऑटोट्रॉफ़्स भी कहा जाता है। फोटोट्रॉफ़ जीवों के उदाहरण हैं रोडोबैक्टर कैप्सूलैटस, क्रोमैटियम और क्लोरोबियम।
इतिहास
मूल रूप से एक अलग अर्थ के साथ प्रयोग किया जाता है, इस शब्द ने आंद्रे लवॉफ और सहयोगियों (1946) के बाद अपनी वर्तमान परिभाषा ली।[1][2]
फोटोऑटोट्रॉफ़
अधिकांश प्रसिद्ध फोटोट्रॉफ़ ऑटोट्रॉफ़िक हैं, जिन्हें फोटोऑटोट्रॉफ़्स के रूप में भी जाना जाता है, और कार्बन निर्धारण कर सकते हैं। उन्हें chemotroph से अलग किया जा सकता है जो अपने वातावरण में इलेक्ट्रॉन दाताओं के ऑक्सीकरण द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। Photoautotrophs ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम हैं। हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषक जीवाणु प्रकाशस्वपोषी होते हैं। Photoautotrophic जीवों को कभी-कभी holophytic कहा जाता है।[3] ऐसे जीव प्रकाश से खाद्य संश्लेषण के लिए अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग करने में सक्षम होते हैं।[citation needed]
ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषक जीव प्रकाश-ऊर्जा पर कब्जा करने और पानी को ऑक्सीकरण करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन-विकसित परिसर| इसे आणविक ऑक्सीजन में विभाजित करना। इसके विपरीत, एनोक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया में बैक्टीरियोक्लोरोफिल नामक एक पदार्थ होता है - जो मुख्य रूप से गैर-ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित होता है - प्रकाश-ऊर्जा पर कब्जा करने के लिए, जलीय वातावरण में रहते हैं, और प्रकाश का उपयोग करके, पानी के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं।[citation needed]Lua error: not enough memory.
पारिस्थितिकी
एक पारिस्थितिकी के संदर्भ में, फोटोट्रॉफ़ अक्सर पड़ोसी विषमपोषी जीवन के लिए खाद्य स्रोत होते हैं। स्थलीय वातावरण में, पौधे प्रमुख किस्म हैं, जबकि जलीय वातावरण में शैवाल (जैसे, समुद्री घास की राख ), अन्य protist (जैसे euglena ), पादप प्लवक, और जीवाणु (जैसे साइनोबैक्टीरीया ) जैसे फोटोट्रोफिक जीवों की एक श्रृंखला शामिल है। जिस गहराई तक सूरज की रोशनी या कृत्रिम प्रकाश पानी में प्रवेश कर सकता है, ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके, उसे प्रकाशीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 1.
सायनोबैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ताजे पानी, समुद्र, मिट्टी और लाइकेन सहित कई पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में क्लोरोप्लास्ट एक से प्राप्त होता है[4] एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरियम।[5] सीओ प्रदर्शन करने के लिए यह जीवाणु इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के स्रोत के रूप में पानी का उपयोग कर सकता है2 रिडॉक्स प्रतिक्रियाएं। क्रमिक रूप से, साइनोबैक्टीरिया की ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण स्थितियों में जीवित रहने की क्षमता, जो कि अधिकांश एनारोबिक जीवों के बैक्टीरिया के लिए विषाक्त मानी जाती है, ने बैक्टीरिया को एक अनुकूली लाभ दिया हो सकता है जो साइनोबैक्टीरिया को अधिक कुशलता से आबाद करने की अनुमति दे सकता था।Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 1.
एक फोटोलिथोऑटोट्रॉफ़ एक स्वपोषी जीव है जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, और एक अकार्बनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन दाता (जैसे, एच2ओह2, एच2एस), और कार्बन डाइऑक्साइड | सीओ2इसके कार्बन स्रोत के रूप में। उदाहरणों में पौधे शामिल हैं।Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 1.
फोटोहेटरोट्रॉफ़
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फोटोओटोट्रॉफ़्स के विपरीत, फोटोएटरोट्रॉफ़ ऐसे जीव हैं जो अपनी ऊर्जा के लिए पूरी तरह से प्रकाश पर और मुख्य रूप से अपने कार्बन के लिए कार्बनिक यौगिकों पर निर्भर करते हैं। Photoheterotrophs Photophosphorylation के माध्यम से एडेनोसाइन ट्रायफ़ोस्फेट का उत्पादन करते हैं लेकिन संरचनाओं और अन्य जैव-अणुओं के निर्माण के लिए पर्यावरणीय रूप से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं।[6]
प्रकाश-ग्रहण करने वाले अणु द्वारा वर्गीकरण
अधिकांश फोटोट्रॉफ़ प्रकाश को पकड़ने के लिए क्लोरोफिल या संबंधित बैक्टीरियोक्लोरोफिल का उपयोग करते हैं और क्लोरोफोटोट्रॉफ़्स के रूप में जाने जाते हैं। अन्य, हालांकि, रेटिना का उपयोग करते हैं और रेटिनलोफोटोट्रॉफ़ हैं।[7]
फ़्लोचार्ट
Energy source Carbon source |
Chemotroph | Phototroph |
---|---|---|
Autotroph | Chemoautotroph | Photoautotroph |
Heterotroph | Chemoheterotroph | Photoheterotroph |
यह भी देखें
संदर्भ
- ↑ Lwoff, A., C.B. van Niel, P.J. Ryan, and E.L. Tatum (1946). Nomenclature of nutritional types of microorganisms. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology (5th edn.), Vol. XI, The Biological Laboratory, Cold Spring Harbor, NY, pp. 302–303, [1].
- ↑ Schneider, С. K. 1917. Illustriertes Handwörterbuch der Botanik. 2. Aufl., herausgeg. von K. Linsbauer. Leipzig: Engelmann, [2].
- ↑ Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 1.
- ↑ Hill, Malcolm S. "Production Possibility Frontiers in Phototroph:heterotroph Symbioses: Trade-Offs in Allocating Fixed Carbon Pools and the Challenges These Alternatives Present for Understanding the Acquisition of Intracellular Habitats." Frontiers in Microbiology 5 (2014): 357. PMC. Web. 11 March 2016.
- ↑ 3. Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts, and Walter. "Energy Conversion: Mitochondria and Chloroplast." Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition By Alberts. 6th ed. New York: Garland Science, Taylor & Francis Group, 2015. 774+. Print.
- ↑ Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 1.
- ↑ Lua error: Internal error: The interpreter exited with status 1.
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