Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Редуценты

    Третья группа организмов - редуценты. Они участвуют в последней стадии разложения - минерализации органических веществ до неорганических соединений (углекислого газа, воды, минеральных элементов). Редуценты возвращают вещества в круговорот, превращая их формы, доступные для продуцентов. К редуцентам относятся главным образом микроскопические организмы, бактерии, грибы. [c.10]


    Микробное разложение органических остатков редуцентами. Гетеротрофный процесс разложения, происходящий в несколько стадий (2а, 16), благодаря жизнедеятельности микроорганизмов приводит пе только к освобождению органических веществ, но и к регенерации химических элементов, вступающих в новый цикл обращения. [c.24]

    Что такое биотические факторы и их функциональные группы -продуценты, консументы и редуценты  [c.81]

    Деструкторы (редуценты) - организмы, главным образом бактерии и грибы, в ходе жизнедеятельности превращающие органические остатки в неорганические вещества. Они образуют заключительное звено в пищевой (трофической) цепи. [c.292]

    Бактериологическое исследование. Для выделения чистых культур материал засевают на селективные плотные среды (с кровью, факторами роста и антибиотиками) или используют для выделения метод фильтрации (см. ниже). Параллельно с прямым посевом на плотные среды материал засевают на среду обогаш ения (например, Бруцелла-бульон, содержащий пептоны, дрожжевой экстракт, глюкозу и в качестве редуцента гидросульфит натрия). [c.219]

    Мы видели, что дублетные индексы также могут быть представлены в виде инвариантов / (ф), т. е. произведений мономов. Тогда Q, операция выделения индекса из молекулы М(ф), связывается с нахождением делителя-редуцента со , выражающего зарамочные элементы, т. е. связи, не участвующие в реакции, [c.239]

    Кроме преобразования энергии, экосистемы характеризуются еще одним фундаментальным свойством — это рециклизация (круговороты) воды и биогенных элементов. Циклическое движение через биоту можно проследить для многих химических элементов. В процессе круговорота конкретный биогенный элемент может включаться в состав сложных органических молекул. Позднее редуценты разрушают эти молекулы до более простых органических и неорганических соединений, доступных для построения биомассы других организмов. Кроме такого оборотного пула, для всех элементов существует резервный пул, обьгано абиотический. Обмен между этими активным и пассивным пулами обьгано ограничен и идет медленно, например при химическом выветривании фосфатных пород, в процессе связывания азота с образованием его оксидов при вспышках молний или, напротив, при образовании карбонатных осадков из раковин мертвых моллюсков. [c.398]

    Мертвая разлагающаяся органика. Редуценты (бактерии и грибы). [c.409]

    Бактерии активно участвуют в формировании химического состава воды и донных осадков. Как редуценты, они обеспечивают низшее звено трофической цепи биогенными элементами и СО2, выполняют транспортную и концентрационную роль в переносе элементов и веществ по трофическим цепям. Бактерии участвуют и в формировании донного ила и осадочных пород, трансформации и депонировании вещества осадков, в самоочищении водоемов, поддержании их небходимого санитарно-гигиенического и санитарно-экологического состояния. В системах биологической очистки сточных вод бактерии широко используют в составе активного ила. [c.109]


    Роль редуцентов в круговороте веществ чрезвычайно велика. Без редуцентов в биосфере накопилось бы большое количество органических остатков, иссякли бы запасы минеральньк веществ, необходимьк продуцентам, и жизнь в той форме, которую мы знаем, прекратилась бы. [c.10]

    Редуценты (от лат. redu enes, род. п. redu entis - возвращающий, восстанавливающий) - гетеротрофные организмы, главным образом бактерии и грибы, превращающие органические вещества в неорганические соединения. [c.242]

    Минимальные затраты редуцента требуются на образование лептохлоритов, поэтому они и формируются в первую очередь. Пиритообразование начинается не только позже других минералов (по величине ЕН), но и протекает гораздо медленнее, так как оно требует наибольших затрат ОВ. [c.215]

    Живое вещество любого участка суши или моря характеризуется определенными биоценозами. Биоценоз — это совокупность всех живых организмов (животных, растений, грибов и др.), совместно населяющих какой-либо участок суши и (или) водоема. В любом биоценозе по типу питания выделяются три группы организмов продуценты, консументы и редуценты. Продуценты — живые организмы, производящие живое вещество из неживого, автотрофы, например зеленые растения, водоросли консументы — потребители, питающиеся ОВ продуцентов, — гетеротро-фы — все животные редуценты — грибы и бактерии, разлагающие ОВ как консументов, так и продуцентов, минерализующие его. [c.108]

    Восстановительный реактор 2 заполнен двухфункциональным водонерастворимым реагентом. Один из компонентов этого реагента (МпОг, РЬ04, Рез04 или ZnO) способен разлагать радикалы 0Н или СЮН , а другой является редуцентом для регенерации фотоокислительного катализатора из реактора 1. Эти вещества наносят на высокоразвитую поверхность волокна. Средой является водный раствор НС1. В этом реакторе под действием квантов солнечной энергии, например Mn l, восстанавливается до Мп, хлор переходит в ионное состояние и выделяется газ Ог. Периодически раствор из реактора 1 перекачивают в реактор 2 и проводят регенерацию компонентов. [Пат. США № 4045315, 13.02.76]. [c.333]

    Все мельчайшие организмы, хотя они и не образуют естественной таксономической единицы, часто объединяют в одну группу под общим названием микроорганизмы или микробы. Эта группа включает в себя бактерий (прокариоты), вирусы, грибы и протоктисты. Такое объединение удобно в практических целях, поскольку методы, используемые для изучения этих организмов, как правило, схожи. Так, в частности, для их визуального наблюдения нужен микроскоп, а их культивирование следует проводить в асептических условиях. Наука, изучающая микроорганизмы, образует одну из ветвей биологии, называемую микробиологией. Микроорганизмы приобретают все большее значение в таких областях науки, как биохимия, генетика, агробиология и медицина кроме того, они составляют основу важного направления в промышленности, называемого биотехнологией. Этот вопрос более подробно рассматривается в гл. 12. Некоторые микроорганизмы, такие как бактерии и грибы, играют еще и важную экологическую роль в качестве редуцентов (разд. 10.3.2.). [c.19]

    Сапротрофные бактерии и грибы составляют группу редуцентов. Им принадлежит важная роль в разложении органического материала и возврате атементов в природные круговороты. Они образуют гумус из животных и растительных остатков, но при этом они способны и наносить вред, разрушая нужные человеку материалы, особенно пищевые продукты. Значение сапро-трофов в биосфере рассматривается в гл. 10. [c.29]

    Сначала корневая шейка, а затем и все остальные части растения превращаются в гнилую жижу, так как зоны некроза вторично инфицируются сапротрофными бактериями-редуцентами. Таким образом, фитофтора совсем убивает растение, что отличает ее от ближайшего родича — Peronospora, являющегося облигатным паразитом. В этом отношении Phytophthora не похожа на титшчного облигатного паразита, и иногда ее относят к факультативным паразитам, хотя здесь, пожалуй, не стоит особо останавливаться на таких нюансах. [c.48]

    Консументы второго порядка (верховные хищники) Детритофаги Редуценты [c.386]

Рис. 10.4. Поток энергии и круговорот веществ в типичной пищевой цепи. Обратите внимание, что между хищниками и детритофагами, а также редуцентами, возможен двусторонний обмен детритофаги питаются мер-твыми хищниками, а хищники в ряде случаев поедают живых детритофагов и редуцентов. Фитофаги — консументы первого порядка плотоядные — консументы второго, третьего и т. д. порядков. Рис. 10.4. <a href="/info/41440">Поток энергии</a> и <a href="/info/440655">круговорот веществ</a> в типичной <a href="/info/590353">пищевой цепи</a>. Обратите внимание, что между хищниками и детритофагами, а также редуцентами, возможен двусторонний обмен детритофаги питаются мер-твыми хищниками, а хищники в ряде случаев поедают живых детритофагов и редуцентов. Фитофаги — консументы <a href="/info/891867">первого порядка</a> плотоядные — консументы второго, третьего и т. д. порядков.
    По существующим оценкам, в некоторых экосистемах до 80% первичной продукции не потребляется фитофагами. Мертвый же растительный материал становится добычей организмов, питающихся детритом (детритофагов) или редуцентов (деструкторов). В таком случае говорят о детритных пищевых цепях. Детрит-ные пищевые цепи преобладают, например, в дождевых тропических лесах. [c.389]

    Погибая, животное или растение становится источником энергии и биогенных элементов для детритофагов, пищей для которых служат также продукты жизнедеятельности других видов. Организмы, питающиеся таким мертвым органическим веществом (МОЕ), назьшают редуцентами и детритофагами. Для экосистемы в целом понятие отходы не существует с помощью редуцентов все химические элементы в идеале реутилизируются. [c.390]


    Типичные редуценты относятся к микроорганизмам — это главным образом грибы и бакгерии. Они вьщеляют на окружающую органику пищеварительные ферменты и затем всасьшают продукты такого наружного переваривания. Детритофаги заглатьшают мелкие съедобные частицы. Так питаются многие мелкие беспозвоночные в воде и на суше, например дождевые черви в почве, черви трубочники в эстуариях, мокрицы, а также очень мелкие животные, например ногохвостки и панцирные клещи. Методы вьщеления и изучения некоторых из них описаны в разд. 11.2. [c.390]

    Первые экологические схемы в виде пирамид построил в двадцатых годах XX в. Чарлз Элтон. Они были основаны на полевьгх наблюдениях за рядом животных различных размерньгх классов. Элтон не включил в них первичных продуцентов и не делал никаких различий между детритофагами и редуцентами. Однако он отметил, что хищники обычно крупнее своих жертв, и понял, что такое соотнощение крайне специфично лишь для определенных размерных классов животных. В сороковые годы американский эколог Реймонд Линдеман применил идею Элтона к трофическим уровням, абстрагировавшись от конкретных составляющих их организмов. Однако, если распределить животных по размерным классам легко, то определить, к какому трофическому уровню они относятся, гораздо сложнее. В любом случае сделать это можно лишь весьма упрощенно и обобщенно. [c.392]

    Еще одна проблема связана с частым невключением в пирамиды мертвой органики (MOB). Однако, как уже говорилось, до 80% энергии, ассимилированной продуцентами, может доставаться не консументам, а непосредственно детритофагам и редуцентам. [c.395]

    Впрочем, если брать экосистему в целом, то отходов в ней не образуется то, что вьщеляют одни, служит пищей для других — редуцентов и детритофагов. [c.396]

    Энергия, затраченная на дькание, уже недоступна другим организмам. Однако та ее часть, которая соответствует экскретам и фекалиям, для экосистемы не потеряна ее получают редуценты и детритофаги. Сходным образом любой мертвый организм, опавшие листья, ветки и [c.396]

    Разложение редуцентами (сапротрофными бактериями и грибами) [c.399]

    В здоровой озерной экосистеме больщая часть первичной биомассы поедается фитофагами на долю детритофагов и редуцентов приходится сравнительно мало пищи. Эвтрофикация повыщает продуктивность фитопланктона в эпилимнионе, и масса мертвых остатков оседает на дно водоема, поскольку консументы не справляются с возросщим количеством корма. Это стимулирует развитие в гиполимнионе редуцентов, истощающих и так небольщой запас [c.426]

    Общий эффект использования пестицидов — снижение видового разнообразия. Обычно пестициды также повышают продуктивность на нижних трофических уровнях и понижают на верхних. Влияние их на редуцентов плохо изучено последствия всех этих изменений дая круго- [c.433]

    В предыдущем эксперименте определялось наличное содержание кислорода в водоеме. Это полезный исходный параметр. Однако он может меняться в широких пределах даже в течение суток, что зависит от других средовых факторов, например от освешенности и силы ветра. Более стойкий показатель — скорость потребления кислорода присутствующими в воде организмами. Если в водоем поступает много органических остатков, то активизируются микробы-редуценты, быстро истощающие запасы растворенного кислорода. Это непосредственно сказывается на их собственной дальнейшей жизнедеятельности и на судьбе всех прочих аэробных обитателей водоема. [c.12]

    Водная толща служит местообитанием бактериопланктона, тесно связанного в своей жизнедеятельности с другими планктонными организмами и создающего классический экологический треугольник продуценты-консументы-редуценты. Первые представлены фитопланктоном от известных планктонных водорослей до мельчайших пикопланктонных форм, консументы - зоопланктоном, а все бактерии-деструкторы отнесены к редуцентам. [c.161]

    Система планктона океана находится под контролем физических факторов, из которых на первом месте стоит освещенность i суточные ритмы с вертикальным движением планктона. Следующие ритмы задает сезонность. Пики весенного развития фитопланктона и зоопланктона несколько разнесены по времени, и зоопланктон иногда запаздывает. Тогда обычная для моря цепь продуцент-консумент-редуцент меняется на цепь продуцент-редуцент с разложением органического вещества в донных осадках. [c.192]

    Любой биогеоценоз имеет в своей основе триаду продуценты — консументы — редуценты. То есть фотосинтезирующие растения, создающие первичное органическое вещество животные, питающиеся растениями и другими животными, и наконец, бактерии, переводящие органические вещества в доступную для растении форму Эти процессы создания, накопления и распада согласованы между собой, чтобы обеспечить непрерывность круговорота вещества и энергии. Но важнейшая особенность работы биосферы — существенное превышение продукционных процессов над деструкционны-ми — созидания над распадом. Ежегодная продукция живого вещества оценивается гигантской цифрой — 380 миллиардов тонн. Из них 300 миллиардов тонн извлекается буквально из воздуха—растения аккумулируют углекислый газ Человечество потребляет не более одного процента чистой продукции биосферы даже сегодня, когда эффективность ее работы снижена развивающейся индустриализацией. Экологическая конфронтация, таким образом, возникает не из-за слишком высоких потребностей человека — сегодня, во всяком случае, природа еще легко может удовлетворить их. Нет, беда в том, что в нашей деятельности мы не учитываем структуру и функции биосферы Ее главное оружие в борьбе за выживание — разнородность, огромное, невообразимо большое число различных видов растений, животных, бактерий. Каждый из уровней триады представлен сотнями тысяч видов Зачем это Академик Ухтомский писал Среда, физически одинаковая, физиоло ически различна для обитающих в ней животных видов . В этом великая мудрость природы Помехоустойчивость биосферы, позволяющая ей поддерживать оптимальные для своего развития условия среды в течение многих миллионов лет, несмотря на резкие изменения климата, горообразование и провалы земной коры и даже движение материков, — все это ре- [c.225]

    Третья группа (третий трофический уровень) представлена редуцентами (redu ens - возвращающий), осуществляющими минерализацию органических веществ до неорганических соединений. К редуцентам относятся главным образом грибы и бактерии (микроконсументы), которые возвращают в круговорот вещества, фиксированные в биомассе продуцентов. Это обеспечивает круговорот веществ в природе, необходимый для поддержания жизни на Земле. [c.20]

    Экосистема - это динамическая структура, состоящая из сотен и даже тысяч видов организмов, связанных между собой как трофическими, так и непищевыми связями. По мере развития аутогенной сукцессии размеры и сложность экосистемы увеличиваются, повышается ее устойчивость, но быстро увеличиваются затраты на поддерл<ание структуры и функций системы. В экосистеме доля валовой продукции, которую сообщество вынуждено расходовать в процессе дыхания на самоподдержание, увеличивается, и снижается доля, которая может быть использована на увеличение размеров экосистемы. При достижении равновесия поступления и расхода энергии рост системы прекращается. Количество биомассы в экосистеме достигает максимума, а биоценоз - климаксного состояния. В зрелом сообществе энергия, связанная первичными продуцентами (фотосинтезирующими организмами), рассеивается в виде тепла в процессе дыхания продуцентов, консументов и редуцентов. Количество биомассы, поддерживаемое в этих условиях, называется максимальной поддерживающей емкостью (способностью) среды. [c.42]

    Питаясь детритом, редуценты, в основном бактерии, потребляют в процессе дыхания кислород. По исчерпании его в гиполимнионе начинают протекать анаэробные процессы. В нижних слоях и на дне водоема происходит восстановление сульфатов, нитратов, углекислоты с образованием низкомолекулярных жирных кислот, метана, водорода, сероводорода, аммония, которые легко мигрируют из донных отложений в толщу воды. У верхней границы анаэробной зоны водоема в хемоклине они окисляются хемосинтезирующими бактериями. Метан окисляется аэробными метано-кисляющими бактериями. Водоросли потребляют биогенные элементы, замыкая круговорот элементов в экосистеме водоема. Поток органического вещества в эвтрофных пресных озерах составляет около 5 мг/л в день, а в олиготрофных - не более 0,1 мг/л. [c.98]


Смотреть страницы где упоминается термин Редуценты: [c.182]    [c.241]    [c.267]    [c.182]    [c.346]    [c.264]    [c.45]    [c.390]    [c.396]    [c.425]    [c.56]    [c.72]    [c.119]   
Теория управления и биосистемы Анализ сохранительных свойств (1978) -- [ c.193 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте