여기에 고장이 있습니다 :
* 에너지 소스 : 햇빛 대신 화학 성 유기체는 황화수소 (H₂S), 메탄 (CHAT), 암모니아 (NH주) 또는 철 (FERMA)과 같은 무기 화합물의 화학적 결합에 저장된 에너지를 활용합니다.
* 생산자 : 화학 합성 유기체는 1 차 생산자이므로 햇빛이 부족한 생태계에서 푸드 웹의 기초를 형성합니다.
* 서식지 : 이 유기체는 심해 열수 통풍구, 차가운 스 누프 및 특정 지하 생태계와 같은 환경에서 번성합니다.
* 과정 : 본질적으로, 이들은 무기 화합물을 산화시켜 에너지를 방출하여 이산화탄소 (CO₂)를 탄수화물과 같은 유기 화합물로 전환시킨다.
여기서 화학 합성의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
* 열수 통풍구 생태계 : 열수 통풍구 주변에 사는 박테리아는 통풍구에서 방출 된 황화수소를 사용하여 유기물을 생산하여 다양한 유기체 커뮤니티를 지원합니다.
* 감기 : 이 생태계의 박테리아는 메탄 및 기타 탄화수소를 사용하여 다양한 동물을위한 음식을 만듭니다.
* 지하 환경 : 화학 상합 박테리아는 동굴과 깊은 암석과 같은 지하 환경에서 탄소 사이클에서 중요한 역할을합니다.
화학 합성의 중요성 :
* 은 생명을 연장합니다 : 그것은 햇빛이없는 환경에서 삶이 존재할 수있게합니다.
* 독특한 생태계 : 그것은 전적으로 햇빛과 독립적 인 전체 생태계를 지원합니다.
* 글로벌 탄소 사이클 : 화학 합성은 전 세계 탄소 사이클에 기여하여 지구의 기후를 조절하는 데 도움이됩니다.
요약 : 화학 합성은 삶의 현저한 적응성을 보여주는 매혹적인 과정입니다. 그것은 유기체가 극단적이고 특이한 환경에서 번성 할 수있게하여 햇빛이 없을 때에도 삶이 번성 할 수 있음을 증명합니다.