SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
4 часть


Подготовила Голубева С.В.
       г. Лесосибирск
Так люди впервые увидели фауну гидротерм, глубоководных
                    «оазисов» на дне океана.




      В 1977 г. глазам геологов, спустившихся в подводном аппарате в море в районе
   Галапагосских островов и достигших дна на глубине 2,6 км, предстала фантастическая
   картина. Лучи прожекторов высветили из мрака вечной ночи фантастическое буйство
    жизни. В мерцающих струях тёплой воды в углублениях дна, как булочки в корзине,
 десятками лежали огромные снежно-белые двустворчатые моллюски, гроздьями висели
    крупные коричневые мидии, стадами бродили белые раки и крабы, торчали трубки
странных червей с красными султанами щупалец... И всё это на глубине, где полагалось бы
                               быть «бентической пустыне»!
И это там, где невозможен фотосинтез, где не встречаются растения-
       продуценты, являющиеся первым звеном пищевой цепи.
Мерцающая вода, в которой купались обитатели Райского сада (именно
  это название было присвоено открытому полю), сильно насыщена
                          сероводородом.




    Такие башни с бьющими из них чёрными "дымами" известны сейчас
                    под именем чёрных курильщиков.
Чем же питаются обитатели здешних сообществ?
Сероводород содержит атом серы в восстановленном виде, легко окисляется с
выделением большого количества энергии. При наличии определенных систем
ферментов эту энергию можно утилизировать, использовав ее для синтеза АТФ.
 А энергия АТФ, в свою очередь, может быть использована для восстановления
углерода и синтеза «обычных» питательных веществ (углеводов) из углекислого
   газа. Необходимые ферментные системы имеются у ряда видов бактерий.
   Подобно зеленым растениям, они являются автотрофными организмами,
   самостоятельно создающими органическое вещество из неорганического.
   Однако, если растения относятся к группе фототрофов, т.е. используют для
       начального синтеза АТФ энергию солнечного света (фотосинтез), то
    серные бактерии живут за счет хемосинтеза и называются
                       хемотрофами.



       В дело вступают так же бактерии, работающие с водородом,
соединениями азота и метаном. И все они синтезируют органику, органику,
  органику... Конечно, на голодных глубинах на эту органику немедленно
                          находятся потребители.
Родился в 1853 в России
Умер в 1953 во Франции

Ещѐ в 1887 г. русский микробиолог С.Н. Виноградский
  открыл бактериальный хемосинтез. Оказалось, что
   некоторые бактерии тоже умеют создавать новое
органическое вещество из неорганического, но тратят
на это энергию, получаемую не от солнечных лучей, а
   от химических реакций, при окислении аммиака,
 водорода, соединений серы, закисного железа и др.
Анаэробные хемоавтотрофы
     Бескислородное (анаэробное) дыхание
  Важное значение в природе имеют бактерии способные получать энергию
    из неорганических соединений в условиях отсутствия кислорода.

• Денитрифицирующие бактерии способны восстановить нитраты
   до газообразного азота и закиси азота:
              10Н + 2Н+ + 2NO3-    N2 + 6H2O + АТФ
В отсутствии данных бактерий содержание азота в атмосфере
уменьшилось бы и рост растений и биомассы на Земле остановился.
• Сульфатредуцирующие бактерии способны образовывать
   сероводород из сульфата:
              8Н + SO42-   H2S + 2H2O + 2OH- + АТФ
    Водород для этой реакции бактерии берут из продуктов гликолиза.
Энергия, которая запасается в этом процессе, используется для синтеза
органических соединений.
Эти бактерии встречаются сероводородном иле (например, в Черном
   море на глубине более 200м). Большинстве месторождений серы –
   это биогенные отложения серы.
Аэробных хемоавтотрофы
Появившийся в атмосфере Земли молекулярный кислород выступал в качестве
 сильного окислителя. Одним из первых стали использовать аэробный обмен
   бактерии, окисляющие неорганические соединения азота, серы, железа.

• Нитрифицирующие бактерии – окисляют аммиак до нитратов.
              NH4+ нитритные бактерии NO2- нитратные бактерии NO3-
Несмотря на присутствие кислорода в реакциях окисления аммиака,
энергетический баланс у нитрифицирующих бактерий оказался очень
низким.
• Серные бактерии – способны окислять соединения серы, образуя в
конце реакции сульфаты:
     S2- + 2O2   SO42- или S2- + SO2 + 2H2O           SO42- + 4H+
Многие серные бактерии живут в экстремальных условиях горячих
серных вулканических источников. Они выдерживают температуру до
750С и способны окислять серу или сероводород до серной кислоты.
Эти бактерии называются термофилами.
• Железобактерии – способны окислять двухвалентное железо до
трехвалентного.
      FeS2 + 3SO3 + H2O        FeSO4 + H2SO4.
Железобактерии живут в рудничных водах, содержащих различные
соединения металлов, в том числе и железа. Человек использует
 свойства этих бактерий при обогащении руд для получения
меди, цинка, молибдена.

Contenu connexe

Tendances

загрязнение атмосферы
загрязнение атмосферызагрязнение атмосферы
загрязнение атмосферы
erygina_anna
 

Tendances (20)

Presentation for the lecture "Features of the habitat of marine microorganisms"
Presentation for the lecture "Features of the habitat of marine microorganisms"Presentation for the lecture "Features of the habitat of marine microorganisms"
Presentation for the lecture "Features of the habitat of marine microorganisms"
 
Тахтаулова_Ирина_Сергеевна
Тахтаулова_Ирина_Сергеевна Тахтаулова_Ирина_Сергеевна
Тахтаулова_Ирина_Сергеевна
 
химия игра
химия играхимия игра
химия игра
 
химический бум
химический бумхимический бум
химический бум
 
Гликолиз
ГликолизГликолиз
Гликолиз
 
Урок химии #2: «Карбонаты»
Урок химии #2: «Карбонаты»Урок химии #2: «Карбонаты»
Урок химии #2: «Карбонаты»
 
Тушение щелочных и щелочно-земельных материалов
Тушение щелочных и щелочно-земельных материаловТушение щелочных и щелочно-земельных материалов
Тушение щелочных и щелочно-земельных материалов
 
автотрофное питание
автотрофное питаниеавтотрофное питание
автотрофное питание
 
Процесс дыхания у растений и животных
Процесс дыхания у растений и животныхПроцесс дыхания у растений и животных
Процесс дыхания у растений и животных
 
гидролиз егэ
гидролиз егэгидролиз егэ
гидролиз егэ
 
Prezentaciya oksidy
Prezentaciya oksidy Prezentaciya oksidy
Prezentaciya oksidy
 
"Фосфор" 8 класс
"Фосфор" 8 класс"Фосфор" 8 класс
"Фосфор" 8 класс
 
семинар алкены печать стр1
семинар алкены печать стр1семинар алкены печать стр1
семинар алкены печать стр1
 
олімпіада 2016
олімпіада 2016олімпіада 2016
олімпіада 2016
 
презентация эгхб викторина
презентация эгхб викторинапрезентация эгхб викторина
презентация эгхб викторина
 
мир химии
мир химиимир химии
мир химии
 
6 урок дыхание
6 урок дыхание6 урок дыхание
6 урок дыхание
 
железо
железожелезо
железо
 
загрязнение атмосферы
загрязнение атмосферызагрязнение атмосферы
загрязнение атмосферы
 
алескерова
алескероваалескерова
алескерова
 

Similaire à хемосинтез

2. строение прокариот бактерии
2. строение прокариот бактерии2. строение прокариот бактерии
2. строение прокариот бактерии
Wurgeren
 
2. строение прокариот бактерии
2. строение прокариот бактерии2. строение прокариот бактерии
2. строение прокариот бактерии
Wurgeren
 
мукумов адильбек(со2)
мукумов адильбек(со2)мукумов адильбек(со2)
мукумов адильбек(со2)
tri13
 
12 важных открытий в эволюционной биологии за последний год
12 важных открытий  в эволюционной биологии  за последний год12 важных открытий  в эволюционной биологии  за последний год
12 важных открытий в эволюционной биологии за последний год
Щепотка Соли
 
биосфера
биосферабиосфера
биосфера
lena131968
 
химия 7 а класс
химия 7 а классхимия 7 а класс
химия 7 а класс
Taisiya1111
 
фотосинтез
фотосинтезфотосинтез
фотосинтез
guest04d08a
 
Круговорот углерода в природе
Круговорот углерода в природеКруговорот углерода в природе
Круговорот углерода в природе
2berkas
 
экологические проблемы водоёмов
экологические проблемы водоёмовэкологические проблемы водоёмов
экологические проблемы водоёмов
amnote
 
синтез углеводов
синтез углеводовсинтез углеводов
синтез углеводов
Alex Sarsenova
 
эксперимент в космосе
эксперимент в космосеэксперимент в космосе
эксперимент в космосе
angra333
 

Similaire à хемосинтез (20)

Презентация: Методика решения олимпиадных задач.
Презентация: Методика решения олимпиадных задач.Презентация: Методика решения олимпиадных задач.
Презентация: Методика решения олимпиадных задач.
 
2. строение прокариот бактерии
2. строение прокариот бактерии2. строение прокариот бактерии
2. строение прокариот бактерии
 
деревья
деревьядеревья
деревья
 
2. строение прокариот бактерии
2. строение прокариот бактерии2. строение прокариот бактерии
2. строение прокариот бактерии
 
мукумов адильбек(со2)
мукумов адильбек(со2)мукумов адильбек(со2)
мукумов адильбек(со2)
 
Кислотные дожди
Кислотные дождиКислотные дожди
Кислотные дожди
 
Подземная биосфера – огромный, неизвестный и удивительный мир
 Подземная биосфера – огромный, неизвестный и удивительный мир Подземная биосфера – огромный, неизвестный и удивительный мир
Подземная биосфера – огромный, неизвестный и удивительный мир
 
12 важных открытий в эволюционной биологии за последний год
12 важных открытий  в эволюционной биологии  за последний год12 важных открытий  в эволюционной биологии  за последний год
12 важных открытий в эволюционной биологии за последний год
 
Урок химии "Основные классы неорганических соединений, их роль в организме че...
Урок химии "Основные классы неорганических соединений, их роль в организме че...Урок химии "Основные классы неорганических соединений, их роль в организме че...
Урок химии "Основные классы неорганических соединений, их роль в организме че...
 
биосфера
биосферабиосфера
биосфера
 
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 класса
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 классаГелиантус - 2014 Задания для 10-11 класса
Гелиантус - 2014 Задания для 10-11 класса
 
821
821821
821
 
475
475475
475
 
475
475475
475
 
химия 7 а класс
химия 7 а классхимия 7 а класс
химия 7 а класс
 
фотосинтез
фотосинтезфотосинтез
фотосинтез
 
Круговорот углерода в природе
Круговорот углерода в природеКруговорот углерода в природе
Круговорот углерода в природе
 
экологические проблемы водоёмов
экологические проблемы водоёмовэкологические проблемы водоёмов
экологические проблемы водоёмов
 
синтез углеводов
синтез углеводовсинтез углеводов
синтез углеводов
 
эксперимент в космосе
эксперимент в космосеэксперимент в космосе
эксперимент в космосе
 

хемосинтез

  • 1. 4 часть Подготовила Голубева С.В. г. Лесосибирск
  • 2. Так люди впервые увидели фауну гидротерм, глубоководных «оазисов» на дне океана. В 1977 г. глазам геологов, спустившихся в подводном аппарате в море в районе Галапагосских островов и достигших дна на глубине 2,6 км, предстала фантастическая картина. Лучи прожекторов высветили из мрака вечной ночи фантастическое буйство жизни. В мерцающих струях тёплой воды в углублениях дна, как булочки в корзине, десятками лежали огромные снежно-белые двустворчатые моллюски, гроздьями висели крупные коричневые мидии, стадами бродили белые раки и крабы, торчали трубки странных червей с красными султанами щупалец... И всё это на глубине, где полагалось бы быть «бентической пустыне»!
  • 3. И это там, где невозможен фотосинтез, где не встречаются растения- продуценты, являющиеся первым звеном пищевой цепи. Мерцающая вода, в которой купались обитатели Райского сада (именно это название было присвоено открытому полю), сильно насыщена сероводородом. Такие башни с бьющими из них чёрными "дымами" известны сейчас под именем чёрных курильщиков.
  • 4. Чем же питаются обитатели здешних сообществ? Сероводород содержит атом серы в восстановленном виде, легко окисляется с выделением большого количества энергии. При наличии определенных систем ферментов эту энергию можно утилизировать, использовав ее для синтеза АТФ. А энергия АТФ, в свою очередь, может быть использована для восстановления углерода и синтеза «обычных» питательных веществ (углеводов) из углекислого газа. Необходимые ферментные системы имеются у ряда видов бактерий. Подобно зеленым растениям, они являются автотрофными организмами, самостоятельно создающими органическое вещество из неорганического. Однако, если растения относятся к группе фототрофов, т.е. используют для начального синтеза АТФ энергию солнечного света (фотосинтез), то серные бактерии живут за счет хемосинтеза и называются хемотрофами. В дело вступают так же бактерии, работающие с водородом, соединениями азота и метаном. И все они синтезируют органику, органику, органику... Конечно, на голодных глубинах на эту органику немедленно находятся потребители.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Родился в 1853 в России Умер в 1953 во Франции Ещѐ в 1887 г. русский микробиолог С.Н. Виноградский открыл бактериальный хемосинтез. Оказалось, что некоторые бактерии тоже умеют создавать новое органическое вещество из неорганического, но тратят на это энергию, получаемую не от солнечных лучей, а от химических реакций, при окислении аммиака, водорода, соединений серы, закисного железа и др.
  • 8. Анаэробные хемоавтотрофы Бескислородное (анаэробное) дыхание Важное значение в природе имеют бактерии способные получать энергию из неорганических соединений в условиях отсутствия кислорода. • Денитрифицирующие бактерии способны восстановить нитраты до газообразного азота и закиси азота: 10Н + 2Н+ + 2NO3- N2 + 6H2O + АТФ В отсутствии данных бактерий содержание азота в атмосфере уменьшилось бы и рост растений и биомассы на Земле остановился. • Сульфатредуцирующие бактерии способны образовывать сероводород из сульфата: 8Н + SO42- H2S + 2H2O + 2OH- + АТФ Водород для этой реакции бактерии берут из продуктов гликолиза. Энергия, которая запасается в этом процессе, используется для синтеза органических соединений. Эти бактерии встречаются сероводородном иле (например, в Черном море на глубине более 200м). Большинстве месторождений серы – это биогенные отложения серы.
  • 9. Аэробных хемоавтотрофы Появившийся в атмосфере Земли молекулярный кислород выступал в качестве сильного окислителя. Одним из первых стали использовать аэробный обмен бактерии, окисляющие неорганические соединения азота, серы, железа. • Нитрифицирующие бактерии – окисляют аммиак до нитратов. NH4+ нитритные бактерии NO2- нитратные бактерии NO3- Несмотря на присутствие кислорода в реакциях окисления аммиака, энергетический баланс у нитрифицирующих бактерий оказался очень низким. • Серные бактерии – способны окислять соединения серы, образуя в конце реакции сульфаты: S2- + 2O2 SO42- или S2- + SO2 + 2H2O SO42- + 4H+ Многие серные бактерии живут в экстремальных условиях горячих серных вулканических источников. Они выдерживают температуру до 750С и способны окислять серу или сероводород до серной кислоты. Эти бактерии называются термофилами. • Железобактерии – способны окислять двухвалентное железо до трехвалентного. FeS2 + 3SO3 + H2O FeSO4 + H2SO4. Железобактерии живут в рудничных водах, содержащих различные соединения металлов, в том числе и железа. Человек использует свойства этих бактерий при обогащении руд для получения меди, цинка, молибдена.