Autotroph vs异步定义,14个主要差异,例子

Autotroph和HeteroTroph(Autotroph Vs HeteroTroph)之间的差异
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自动早熟定义

AutoTroph是一种能够通过利用水,阳光,空气和其他化学品等各种物质生产自己食物的一组生物。

  • 自养生物由两个词组成;auto表示自我,troph表示食物。
  • 因此,自动侵蚀能够在没有其他人的任何帮助的情况下生产自己的食物。
  • 自养生物也被称为“生产者”,因为它们构成了生态食物链的基础,并为所有其他生物体负责所有其他食物。
  • 这些生物体非常重要,因为所有其他生命形式都直接或间接地依赖这些生物体提供食物和能量。
  • 最常见的自养生物是植物;然而,在自然界中还发现了其他几种自养生物,包括藻类、浮游植物和一些细菌。
  • 大多数自动侵蚀使用光合作用将太阳能转化为化学能,但各种自动萎缩也使用其他方法,如光养和嗜疗法。
  • 所有绿色植物都含有叶绿素作为光合作用过程的光合色素。在某些细菌,藻类和浮游植物中也发现了如细菌罗枯草和类胡萝卜素等其他颜料。
  • 一些稀有的自刺激通过化学合成的过程产生食物,该方法产生了化学反应的能量,而不是阳光。
  • 进行化学合成的生物体生活在极端的环境中,在这些环境中发现了进行化学反应所必需的有毒化学物质。火山中的细菌利用硫磺生产食物。
  • 自养生物在食物链中形成第一营养级。然后这些生物被食草动物吃掉,形成第二级营养级,以此类推。
  • 自动侵蚀数量的增加最终增加了消费者的数量。同时,自触发的数量减少导致所有其他营养水平的饥饿。

异技术定义

异抗是一种从其他生物中获得食物的一组生物,并且不能产生自己的食物。

  • 术语异常由两个单词组成;“杂志”意味着其他人和'troph'意味着食物。
  • 由于它们消耗通过自触发制备的食物,异质也称为消费者。这些生物体在食物循环中形成较高的营养水平。
  • 基于能量的来源,异质术进一步分为两种类型。PhotoHeterotrophs从光线中获得它们的能量,但依赖于碳源的生产者。
  • 反过来,化学opertophs从其他生产商获得它们的能量和碳。
  • 一些异质直接依赖于对食草等食物的自触发,就像食草饲料喂养植物。其他异质术间接依赖于生产者通过喂养第一类型的异质萎缩。
  • 大多数异质术依赖于许多不同方式的光合作用过程。除了提供能量和食物外,光合作用还提供氧气Tot EH异营养症。
  • 然后通过异素氧化通过异抗性氧化的还原碳化合物,以产生它们的生长和繁殖能量。
  • 异养营养进一步分为三种类型;嗜血性营养,寄生营养和全生代营养。
  • Saprotrophs是在死亡和腐烂有机材料上饲喂的异质植物的类型,作为能量,碳和营养素的来源。
  • 全生代生物是另一组异育术,消耗来自其他生物的固体食物,并在将食物中分解成较小的颗粒,然后在其运输到身体的不同部位之前。
  • 寄生虫是异质术,完全取决于所有形式的营养的其他生物。在这个协会中,寄生虫受益,而主体不是。

主要差异(自养生物与异养生物)

比较的基础

自动饮料

异养生物

定义 AutoTroph是一种能够通过利用水,阳光,空气和其他化学品等各种物质生产自己食物的一组生物。 异抗是一种从其他生物中获得食物的一组生物,并且不能产生自己的食物。
能量之源 自触发的能量来源是阳光或化学反应。 自触发是杂种体中的直接或间接能量源。
依赖性 自动侵蚀是独立的,可以产生自己的食物。 异诊直接或间接依赖于自触发。
营养级别 自养生物在食物链中形成最低的营养层次。 异质植物在食物链中形成第二个或第三次营养水平。
太阳能 太阳能可以存放在一些自动萎缩中。 太阳能的储存和利用在异养生物中是不可能的。
角色 自动萎缩作为生产者。 异诊起到消费者。
类型 自触发是两种类型的;photoautotrophs和chemoautotrophs。 异质术也是两种类型;PhytotoheteroTrophs和ChemoheteroTrophs。
生物 自刺激大多是植物,藻类和一些细菌。 异养生物主要是动物、真菌和一些细菌。
光合作用 光合作用作为能量生产的主要代谢途径。 光合作用在异质术中不会发生。
光合色素 通常存在光合色素。 光合色素不存在。
碳源 自触发剂使用无机碳作为碳源。 异养生物利用有机碳作为碳源。
外部能源源 自动侵蚀需要外部能量源,如阳光或化学反应。 大多数异相术不需要单独的能源。PhotoHeterotrophs可能会使阳光作为能量来源。
可用性 自动萎缩在特定的时间内制作食物。植物在当天制作食物,而化学途径取决于化学反应。 几乎在一天中的任何时候都可以使用异质食品。
例子 植物,藻类,蓝藻等 人类,动物,真菌,异养细菌。

自动侵蚀的实例

绿色植物

  • 绿色植物是利用太阳能吸收无机化合物形成有机化合物的最重要的自养生物类群。
  • 植物承载叶绿素作为能够捕获太阳能的光合色素,然后通过各种代谢途径转化为化学能。
  • 初级消费者如食草动物直接依赖植物获取食物和能量,而次级消费者如食肉动物间接依赖绿色植物。
  • 绿色植物占据食物链中的主要营养水平,并提供通过整个链条分布的能量。
  • 植物利用二氧化碳水和阳光来制备碳水化合物(葡萄糖)和氧气。

绿藻

  • 绿藻是另一类可以通过光合作用产生食物的生物。
  • 这些是光拍途径,主要在池塘和湿地中找到。
  • 这些生物,如植物,承受叶绿素作为光合色素,以捕获该过程所需的太阳能。
  • 绿藻在地面上形成绿色垫子,有助于向大气添加氧气。

亚硝化单胞菌

  • 亚硝基莫氏菌是一组氮固定细菌,将分子氮转化为可以被土壤中的植物占据的有机形式。
  • 这些是使用化学反应产生的能量作为食品制备的方法。
  • 这些生物体吸收氮并将其还原为硝酸盐,然后以氨基酸的形式与植物结合。
  • 因此,从固氮反应中,它们获得了氨基酸制备所需的能量。

异位的实例

动物

  • 在食物链的营养级,动物构成了消费者中的大多数有机体。
  • 所有动物都是异诊,直接或间接地根据植物和植物产品进行食物和能量。
  • 食草动物是直接对植物喂养并获得其碳源的主要消费者。
  • 食肉动物是以食草动物为食的次级消费者。
  • 这些动物在有机形式中获得碳,然后将其分解以产生生长和繁殖的能量。
  • 人类作为省食,植物和动物喂养,因此是异素。

菌类

  • 真菌是异养生物,不以自养生物为食,而是吸收自养生物的食物。
  • 这些是患有营养成分而不是有机物质的嗜酸胞细胞。
  • 大多数嗜酸性真菌居住在带有死亡和腐朽的地区,因为它提供了更简单的能量形式。
  • 在食用食物之前,它们分泌消化酶,帮助把食物分解成更小的颗粒。
  • 然而,有些真菌是寄生的,因此以宿主为食,不管是否伤害宿主。
  • 真菌充当食物链中的分解器,有助于将能量循环回到气氛中捕获的自动侵蚀。

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