1. 에너지 캡처 구조 :
* 엽록체 : 이 소기관은 식물과 조류에서 발견되며 햇빛을 흡수하는 안료 인 엽록소가 들어 있습니다. 엽록체는 광합성에 중요합니다. 광합성은 광 에너지가 화학 에너지로 전환되는 과정입니다.
* 광합성 안료 : 엽록소와 같은이 분자는 빛 에너지를 포착합니다. 다른 안료는 다른 파장의 빛을 흡수하여 유기체가 더 넓은 스펙트럼을 이용할 수있게합니다.
* thylakoid 막 : 엽록체 내의 이들 막은 광합성에서 빛 의존적 반응의 부위이다.
2. 에너지 사용 프로세스 :
* 광합성 : 이 과정은 햇빛, 이산화탄소 및 물을 사용하여 포도당 (간단한 설탕)과 산소를 생산합니다.
* 화학 합성 : 특정 박테리아와 같은 일부 유기체는 황화수소 또는 메탄과 같은 무기 화합물의 화학 에너지를 사용하여 음식을 생산합니다.
3. 영양소를 얻기위한 구조 :
* 뿌리 : 식물에서 뿌리는 유기체를 정박하고 토양에서 물과 용해 된 미네랄을 흡수합니다.
* 특수 조직 : 일부 자동 영양에는 가스 교환을위한 잎 모공 또는 용해 된 미네랄을 흡수하기위한 표면 구조와 같은 환경에서 영양분을 흡수하는 전문 조직이 있습니다.
중요한 참고 : 엽록체는 대부분의자가 영양에 필수적이지만 일부 유기체는 광합성 대신 화학 합성을 사용합니다. 그들은 엽록체가 없지만 무기 화합물로부터 에너지를 얻기위한 다른 구조와 공정을 가지고 있습니다.
따라서, 유기체가 자동 영역으로 분류되는 데 필요한 특정 구조는 에너지 획득 메커니즘에 따라 다릅니다.
* 광합성 : 엽록체, 광합성 안료 및 thylakoid 막이 필수적입니다.
* 화학 합성 : 특정 유기체에 따라 다른 무기 화합물로부터 에너지를 얻기위한 특수 구조.
전반적으로, 무기 공급원으로부터 식품을 생산하는 능력은 자동 영양의 특성이며,이 능력은 특수 구조 및 공정의 존재로부터 발생합니다.