真菌可以進行光合作用嗎? 真菌可以進行光合作用嗎?

發布 科學 2024-04-24
15個回答
  1. 匿名使用者2024-02-08

    真菌不能進行光合作用原因如下:

    真菌都是異質的,也就是說,它們不會自行產生能量。

    真菌細胞沒有葉綠體,不能進行光合作用,細胞壁含有幾丁質(黴菌、幾丁質、幾丁質、幾丁質、葡聚醣(酵母,進行腐生或寄生營養,多生長在酸性環境中。

    真菌的組成:

    真菌是具有細胞核和細胞壁的異養生物。 除了少數低等型別的單細胞外,大多數營養體都是由細長的管狀菌絲組成的菌絲體。 大多數真菌細胞壁的最大特徵是幾丁質的存在,其次是纖維素。

    常見的真菌細胞器有:線粒體。

    微粒體、核醣體、液泡、溶酶體、囊泡、內質網、微管、鞭毛等; 常見的內含物包括肝葡萄糖、晶體、脂質體等。

  2. 匿名使用者2024-02-07

    真菌多細胞分支細絲(例如,大多數黴菌)和單細胞個體(例如,大多數酵母)。

    真菌細胞中沒有葉綠體,它們不能進行光合作用,細胞壁含有幾丁質(黴菌、幾丁質、甲殼素)、葡聚醣(酵母)、腐生或寄生營養,它們大多生長在酸性環境中,黴菌多陸生,酵母多水生。

  3. 匿名使用者2024-02-06

    他們中的大多數人都不能,也有例外。

    謝謝你不厭其煩地收養!

  4. 匿名使用者2024-02-05

    不能說真菌沒有葉綠體就不能進行光合作用,而含有藻藍蛋白的藍藻也可以進行光合作用。

  5. 匿名使用者2024-02-04

    能進行光合作用的細菌主要是硫細菌。

    光合細菌可以在光照和缺氧的環境中進行光向內活動。

    合成,利用光電容能進行光合作用,利用光能吸收二氧化碳,與綠色植物不同,它們的光合作用不產生氧氣。 光合細菌的細胞中只有乙個光系統,那就是PSI,光合作用的原始供氫者不是水,而是H2S(或一些有機物),因此其光合作用的結果就是產生H2,H2分解有機物,同時將分子氮固定在空氣中產生氨。 在同化和代謝過程中,光合細菌完成了自然物質迴圈中三個極其重要的化學過程:製氫、固氮和有機物分解。

    這些獨特的生理特徵使它們在生態系統中的地位極為重要。

  6. 匿名使用者2024-02-03

    光合細菌雖然沒有葉綠體,但它們都有與光合作用相關的酶和色素! 所以也可以進行光合作用,過程和葉綠體基本一樣!

  7. 匿名使用者2024-02-02

    光合色素在其他方面與葉綠體相似。

  8. 匿名使用者2024-02-01

    光合細菌(簡稱光合細菌)是一類以光為能量,以二氧化碳或小分子有機物為碳源,硫化氫為供體進行完全自養或光異養生長但不產生氧氣的微生物的總稱。 在自然界中,光合細菌分布極為廣泛,具有很強的生命力。

    光合細菌:主要用於快速降低黑臭河流水體中的COD和氨氮,消除沉積物中的硫化氫,抑制有害細菌和藍藻的產生,提高水體的透明度,起到淨水的作用,使河流的水質好轉, 景觀水、湖水、黑色和有臭味的水體清澈透明。

    Gando 光合菌株。

    02.主要功效分析。

    1、淨水性:能大大提高水體的透明度,使河流、景觀水、湖水、黑臭水體的水質變得清澈透明。

    2、改善水下沉積物:分解水下沉積物中的有機物、硫化氫、氨氮、COD等有害物質。

    3、改善水質:快速降解水體中的餌料、魚蝦糞便等有機廢棄物,吸收轉化氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫等有害物質,促進養殖動物健康成長。

    甘都光合菌株對改善水質有非常神奇的效果,具有:快速效果; 高效率; 高濃度(低劑量意味著低成本); 綜合處理能力強(適用於黑臭水體、河道治理、市政水庫、湖泊治理、公園景觀湖泊、水產養殖場); 操作簡單; 在極低溫和多雨的低光環境下能正常生長,在弱光強或溶氧低的條件下仍能大量繁殖,具有超強的適應性。

    其缺點不同於其他甘地粉狀菌株,細菌水基劑的光合成在包裝和運輸成本上沒有優勢。 因此,一些客戶為了節約成本而會減少淨水量,這將直接導致淨水效果的大幅降低。

    河流管理、水產養殖管理、尋找甘都菌株都可以在現場探索!

  9. 匿名使用者2024-01-31

    隨著水產養殖的發展,養殖單位產量明顯增加,但水汙染嚴重,特別是養殖後期,水中有機質、氨和亞硝酸鹽含量高,嚴重影響魚類生長。

    光合細菌施用於水體後,可降解水體中殘留的飼料、魚糞等有機物,同時還能吸收利用水體中的氨、亞硝酸鹽、硫化氫等有害物質。

    應用光合細菌可以有效避免固體有機物和有害物質的積累,起到淨化水質的作用。

    間接氧合。 基質中的有害物質在分解和轉化過程中消耗氧氣,光合細菌吸收消耗臭氧層物質,間接起氧作用。

    飼料新增劑。

    由於光合菌的營養價值高,可作為飼料新增劑,補充飼料營養不平衡,促進生長。

    養殖浮游動物誘餌。

    魚類喜歡以光合細菌、矽藻、小球藻等為食的藻類,應用於水體,成為優勢藻類,而藍藻等有害藻類則受到抑制。

    光合細菌可以大量利用水中的氨氮,從而可以有效避免水華的產生,如大量的藍藻。

    維持微生態的平衡。

    一方面,它補充了微生物群落,分解了有害的有機物。

    另一方面,池塘口的真菌期和藻類期達到平衡,水質不易改變,起到穩定水質的作用,始終保持養殖池塘生態系統的平衡。

  10. 匿名使用者2024-01-30

    光合細菌是一類具有光合色素,可以進行光合作用的微生物。 它是一種高營養、高效率、多用途的生物製品。 光合細菌營養豐富,包括蛋白質、脂肪、可溶性糖、胡蘿蔔素、維生素B和16種氨基酸。

    光合細菌在吸收光能和二氧化碳的同時,還可以利用異常微生物分解水區殘留有機物產生的有機酸、硫化氫和氨,這樣既可以淨化水體,又能為食物鏈上層的生物提供食物, 從而成為水中食物鏈中的重要一環。光和細菌具有很強的利用光能的能力,就生物體的數量而言,微生物吸收二氧化碳的能力是森林的 100 倍。 由於光合菌營養豐富,功能特殊,光合菌廣泛應用於育種、種植、醫藥、環保等各個行業。

    光合細菌對水產養殖的影響:1、淨化水質,延長換水時間; 2、維持水環境的微生態平衡; 3、吸收水中的耗氧因子,增加水中的含氧量; 4、減少抗生素的使用,提高水產品品質; 5.增加水體中的浮游動物作為誘餌。

    光合細菌在種植中的作用:1.作為植物的調理素和肥料; 2、分離土壤中的氫氣,與植物腳跟分泌物、土壤中的有機物、有害氣體(硫化氫等)、二氧化碳、氮氣等合成醣類、氨基酸、維生素、氮化合物和生理物質,為植物提供營養,促進植物生長; 3、光合菌群的代謝產物不僅能直接被植物吸收,還能成為其他微生物繁殖的養分,增加土壤中的有益菌; 4、幫助植物進行光合作用,吸收大氣和土壤中的氮、磷、鉀等元素,從而減少農藥和化肥的使用和殘留,提高農副產品品質,提高經濟效益。

  11. 匿名使用者2024-01-29

    利用光能和二氧化碳維持自養生命的有色細菌 光合細菌在自然界中廣泛分布於土壤、稻田、沼澤、湖泊、河流和海洋中,主要分布在水生環境中可以透光的缺氧地區。

  12. 匿名使用者2024-01-28

    真菌是一大類低等植物,分布極其廣泛,種類繁多。

  13. 匿名使用者2024-01-27

    當然,細菌中有很多自養細菌,有化學自養生物(利用化學能合成有機物)和光合自養生物(利用光能合成有機物),光合自養生物,如藍藻,可以進行光合作用,光合作用不一定是葉綠體,只要有與光合作用相關的酶、色素等物質即可。

  14. 匿名使用者2024-01-26

    一些! 你看過BBC的節目嗎? 有些細菌會在晚上發光,這是白天釋放的能量!

  15. 匿名使用者2024-01-25

    讓我們談談哪些生物可以進行光合作用!

    1.綠。 這是我們通常看到的綠葉植物,我們每天吃的綠色蔬菜,等等。 請注意,蘑菇和其他類別不屬於此,蘑菇是真菌,腐生,不能進行光合作用。

    2.藍藻。 雖然它是一種原核生物,只是乙個小細胞,但由於葉綠和藍藻素的存在,它可以進行光合作用。

    因此,只有綠色植物和藍藻可以進行光合作用,而真菌,包括細菌和真菌,如果沒有葉綠素或其他可以幫助光合作用的物質,就無法進行光合作用。

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