Nutrition/ja: Difference between revisions

Nutrition/ja
Created page with "=== 原生生物=== 原生生物には、動物、植物、菌類以外のすべての真核生物が含まれ、その結果、それらの間には大きな多様性がある。藻類は光合成原生生物であり、光からエネルギーを作り出すことができる。いくつかのタイプの原生生物は、菌類に似た菌糸を用いる。原生動物は従属栄養原生生物であり、..."
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Created page with "=== 原核生物 === {{Further/ja|Microbial metabolism/ja}} thumb|[[metabolism/ja|細胞代謝の簡略図]] 細菌古細菌を含む原核生物は、栄養群によって栄養素の獲得方法が大きく異なる。原核生物は細胞包を横切って可溶性化合物を輸送することしかできないが、周囲の化学成分を分解することはできる。一部の石器栄..."
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 105: Line 105:
[[protist/ja|原生生物]]には、動物、植物、菌類以外のすべての[[eukaryote/ja|真核生物]]が含まれ、その結果、それらの間には大きな多様性がある。[[Algae/ja|藻類]]は光合成原生生物であり、光からエネルギーを作り出すことができる。いくつかのタイプの原生生物は、菌類に似た菌糸を用いる。[[Protozoa/ja|原生動物]]は従属栄養原生生物であり、原生動物によって栄養素の求め方が異なる。[[Flagellate/ja|鞭毛虫]]原生動物は[[flagellum/ja|鞭毛]]を使って餌を探す手助けをし、一部の原生動物は感染性の胞子を介して移動し寄生虫として働く。多くの原生生物は混合栄養性で、光栄養性と従属栄養性の両方の性質を持つ。従属栄養原生生物は通常、一方の栄養源に依存しながら、もう一方の栄養源を補助的なものとして、あるいは主栄養源が利用できない場合の一時的な代替手段として利用する。
[[protist/ja|原生生物]]には、動物、植物、菌類以外のすべての[[eukaryote/ja|真核生物]]が含まれ、その結果、それらの間には大きな多様性がある。[[Algae/ja|藻類]]は光合成原生生物であり、光からエネルギーを作り出すことができる。いくつかのタイプの原生生物は、菌類に似た菌糸を用いる。[[Protozoa/ja|原生動物]]は従属栄養原生生物であり、原生動物によって栄養素の求め方が異なる。[[Flagellate/ja|鞭毛虫]]原生動物は[[flagellum/ja|鞭毛]]を使って餌を探す手助けをし、一部の原生動物は感染性の胞子を介して移動し寄生虫として働く。多くの原生生物は混合栄養性で、光栄養性と従属栄養性の両方の性質を持つ。従属栄養原生生物は通常、一方の栄養源に依存しながら、もう一方の栄養源を補助的なものとして、あるいは主栄養源が利用できない場合の一時的な代替手段として利用する。


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== 原核生物 ===
=== Prokaryote ===
{{Further/ja|Microbial metabolism/ja}}
{{Further|Microbial metabolism}}
[[File:Metabolism.png|thumb|[[metabolism/ja|細胞代謝]]の簡略図]]
[[File:Metabolism.png|thumb|Simplified view of [[Metabolism|cellular metabolism]]]]
[[bacteria/ja|細菌]][[archaea/ja|古細菌]]を含む[[prokaryote/ja|原核生物]]は、栄養群によって栄養素の獲得方法が大きく異なる。原核生物は細胞包を横切って可溶性化合物を輸送することしかできないが、周囲の化学成分を分解することはできる。一部の石器栄養原核生物は[[extremophile/ja|極限好気性]]で、無機物を分解することで栄養の乏しい環境でも生き延びることができる。[[cyanobacteria/ja|シアノバクテリア]][[Chloroflexia/ja|クロロフレキシア]]などの光栄養原核生物は、太陽光からエネルギーを得るために光合成を行うことができる。これは地熱泉の頂上のマットに形成されるバクテリアによく見られる。光栄養原核生物は通常、[[Calvin cycle/ja|カルビンサイクル]]を通じて二酸化炭素を同化して炭素を得る。
[[Prokaryote]]s, including [[bacteria]] and [[archaea]], vary greatly in how they obtain nutrients across nutritional groups. Prokaryotes can only transport soluble compounds across their cell envelopes, but they can break down chemical components around them. Some lithotrophic prokaryotes are [[extremophile]]s that can survive in nutrient-deprived environments by breaking down inorganic matter. Phototrophic prokaryotes, such as [[cyanobacteria]] and [[Chloroflexia]], can engage in photosynthesis to obtain energy from sunlight. This is common among bacteria that form in mats atop geothermal springs. Phototrophic prokaryotes typically obtain carbon from assimilating carbon dioxide through the [[Calvin cycle]].
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">