Milyen állatok képesek fotoszintézisre? Példák a leírással és fényképekkel

Milyen állatok képesek fotoszintézisre? Példák a leírással és fényképekkel
Fotó: Greg Schechter San Francisco, USA / Wikimedia Commons

Mindannyian tudjuk, hogy a növények képesek fotoszintézésre alkalmasak - a napfény energiáját szerves anyagokká alakíthatják kloroplaszt vagy karotinoidok alkalmazásával. Az utóbbi években azonban kis számú fotoszintetikus állatot fedeztek fel, amely a napfényt szimbiózissal dolgozza fel az algákkal, és még saját elektromos áramot is termel.

Kelet-Emerald Elysia (Elysia Chlorotica)

Milyen állatok képesek fotoszintézisre? Példák a leírással és fényképekkel
Fotó: Curtis et al. (2006) / Wikimedia Commons

Az első ilyen csodálatos fotoszintetikus állatok a puhatestű keleti smaragd elysia, amely hatékonyan ellopja az étrendben lévő algák géneket. Mikor Elysia klorotika Eszik az algákat, integrálja a kloroplasztokat saját sejtjeikbe - ez a folyamat lehetővé vált annak a ténynek köszönhetően, hogy a puhatestűnek sokkal kevésbé összetett az élelmiszerégető állapota, mint a legtöbb állat. A bélhéj egy mobil táskát tartalmaz, amely elnyeli a sejtek teljes részeit, amelyeket az informatikai digézők, amelyek lehetővé teszik a kloroplasztokat.

. A GPG nagyon ritkán található a baktériumoktól eltérő organizmusokban, és lehetővé teszi Elysia klorotika nem csak az algák sejtjeit magukra menteni, hanem az utódaikra is továbbítani őket. Az ellopott kloroplasztok olyan hatékonyak lehetnek, hogy ezek a kagyló képesek akár kilenc hónapig élelmiszer nélkül élni, ugyanakkor fenntartani a normál tápegységet.

Sárga film Ambistoma (Ambystoma maculatum)

Milyen állatok képesek fotoszintézisre? Példák a leírással és fényképekkel

A sárga felállított emerald az Emerald Elisia úgy néz ki, hogy a részlegesen fotoszintetikus, támogatja az alga sejtekkel kapcsolatos szimbiotikus kapcsolatokat. Bár régóta ismert, hogy van kapcsolat a sárga viselkedésű ambistrae és az algák között, feltételezték, hogy az organizmusok nem érintik egymást. Ha azonban a Ryan Caie kutatója a sárga hordozó ambisztum embriókat vizsgálta, egy fényes zöld színt talált a sejtjeikből.

A kloroplasztokat az állati sejtek belsejében lévő mitokondriumok mellett fedezték fel, ami azt jelenti, hogy a mitokondrium valószínűleg közvetlenül az oxigént és szénhidrátokat képez, amelyek a fotoszintézis következtében képződnek. A legcsodálatosabb dolog ebben az összekapcsolódásban az, hogy minden gerincesnek erős immunrendszere van, amely arra törekszik, hogy elpusztítsa az idegen anyagot a sejtjeikben. Bár még mindig sok kérdés van, mindazonáltal a sárga felépített Ambistoma az első csigolya, aki felfedezte a fotoszintézis képességét.

Átjáró keleti (Oriental Hornet)

Milyen állatok képesek fotoszintézisre? Példák a leírással és fényképekkel
Fotó: Mattipaavola / Wikimedia Commons

. Mikroszkópos hornyok a keleti shernya késleltetett napfény exoskeletonjában, és amikor a fotonok eléri a sárga pigment, feszültség jön létre.

Ez a feszültség akkor jelenik meg, amikor a hornet sötétben van, és nyilvánvalóan fontos a babák fejlődéséhez. The East Hornet is also different from other representatives of the family of real osses by the fact that higher temperatures and current flows correspond to higher activity in the colony - what makes them as active at the beginning of the day, unlike most OS, which are Legtöbbször a hajnal után az első órákban.

Borsó tla Acyrthosiphon Pisum)

Milyen állatok képesek fotoszintézisre? Példák a leírással és fényképekkel
Fotó: Andy Murray / Wikimedia Commons

A borsó tll az élelmiszerforrást használja a fotoszintézis, valamint az első két organizmus kialakítására, de nem alkalmazza a kloroplasztokat. Ezeknek a kis rovaroknak tanulmányai azt mutatják, hogy a test különböző funkcióihoz szükséges karotinoidok termelését használják, például a látás, a csontnövekedés és a vitaminok előállítása. Lehet, hogy jobban ismeri a béta-karotint, amelyet általában sárgarépa tartalmaz, és gyakran használják a csontok jövőképének javítására és növekedésére.

. A TI színe fehér vagy narancssárga és zöld színű, míg a fehér szín a legkisebb számú karotinoidokat és zöldet tartalmazza - a legnagyobb. . Bár további kutatás szükséges ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a TLL valóban fotoszintetikus képességei vannak, világos, hogy a karotinoidok elnyelhetik a fényt és továbbíthatják ezt a tly energiát.

Ezeknek az egyedülálló állatoknak a legjobb megértésének és tanulmányának köszönhetően jobban megérthetjük, hogy nemcsak működnek, hanem hogyan szerezték meg a fotoszintézis képességét, valamint hogyan alkalmazhatjuk tudásunkat magukra és folyamatosan fejlődő technológiáinkra .