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	<title>细菌的营养类型 - 版本历史</title>
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		<title>Sofia：​自动添加 Sofia 模板和分类</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;自动添加 Sofia 模板和分类&lt;/p&gt;
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		<author><name>Sofia</name></author>
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		<title>2025年2月7日 (五) 07:10 长河</title>
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		<author><name>长河</name></author>
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		<title>长河：​创建页面，内容为“微生物代谢可分为多种方式，其中明显的主要分为：  * 自养生物&#039;&#039;&#039;autotrophs&#039;&#039;&#039;：使用&#039;&#039;&#039;CO2/HCO3作为唯一碳源&#039;&#039;&#039;，同时从&#039;&#039;&#039;光介导反应&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;&#039;光自养生物photoautotrophs&#039;&#039;&#039;）或&#039;&#039;&#039;无机氧化反应&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;&#039;化能自养生物lithoautotrophs&#039;&#039;&#039;）获取能量 * 异养生物&#039;&#039;&#039;heterotrophs&#039;&#039;&#039;：使用多碳原子的化合物，其能量和碳都来自同一分子，而不是来自不同的来源，其中&#039;&#039;&#039;甲烷营养me…”</title>
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		<updated>2025-02-07T07:04:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“微生物代谢可分为多种方式，其中明显的主要分为：  * 自养生物&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;autotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：使用&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CO2/HCO3作为唯一碳源&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，同时从&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;光介导反应&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;光自养生物photoautotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;）或&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;无机氧化反应&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;化能自养生物lithoautotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;）获取能量 * 异养生物&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;heterotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：使用多碳原子的化合物，其能量和碳都来自同一分子，而不是来自不同的来源，其中&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;甲烷营养me…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;微生物代谢可分为多种方式，其中明显的主要分为：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 自养生物&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;autotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：使用&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;CO2/HCO3作为唯一碳源&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，同时从&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;光介导反应&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;光自养生物photoautotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;）或&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;无机氧化反应&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;化能自养生物lithoautotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;）获取能量&lt;br /&gt;
* 异养生物&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;heterotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;：使用多碳原子的化合物，其能量和碳都来自同一分子，而不是来自不同的来源，其中&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;甲烷营养methanotrophs和甲基营养methylotrophs是某种“灰色区域”&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（它们生长在比二氧化碳更少的一碳化合物上，它们与自养生物共享一些能量限制，但也可以被视为异养生物的一个特例，因为例如，&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;甲烷既用作碳源，又用作能量来源&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;）。异养生物可进一步分为：&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;专性异养生物obligate heterotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（只能异养生长）&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;兼性自养生物 facultative autotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（既能异养生长也能自养生长），&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;混合营养生物mixotrophs&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（同时进行异养和自养生长）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
还存在其他混合代谢模式，例如，当异养生物（例如，以己糖为食）氧化无机电子供体时，就会出现这种情况——实际上有四种可能的结果：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电子供体被氧化，而特定生长产量没有任何明显的增加&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;。这表明该生物是异养的，不会从电子供体的无端氧化中获得能量，&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;它可能只是在解毒或无意中氧化，而没有对电子进行有用的捕获&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;。值得注意的是，这是批量培养中的常见观察结果，但在底物受限的恒化器中生长的相同生物体却会显示出结果4。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电子供体的氧化和从中获取的能量的利用为二氧化碳固定提供燃料&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，同时进行异养生长。这将表明该生物体是我们已经提到的混合营养mixotroph。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;电子供体的氧化，特定生长产量适度增加，但没有二氧化碳固定&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，并且&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;在提供电子供体时，静息细胞中没有任何 ATP 产生&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;。这将表明该生物体没有从氧化中获得有用的能量，而是由于作为“电子供体”提供的化学物质&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;作为抗氧化剂&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;而产量略有增加。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. 电子供体的氧化使&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;特定生长产量大幅增加，但没有二氧化碳固定，尽管在提供电子供体时，静息细胞中会产生 ATP。&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;这表明异养生长过程中的&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;呼吸作用得到了来自电子供体的电子的补充，增加了质子动力，从而增加了 ATP 的产生，导致更高的特定生长产量&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;——这种异养的特殊情况是&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;化能异养chemolithoheterotrophy&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参考资料：https://doi.org/10.1007/978-3-319-50418-6_51&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>长河</name></author>
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