Nitrogen fixation
Cyanobacteria include unicellular and colonial species. Colonies may form filaments, sheets, or even hollow balls. Some filamentous colonies show the ability to differentiate into several different cell types: vegetative cells, the normal, photosynthetic cells that are formed under favorable growing conditions; akinetes, the climate-resistant spores that may form when environmental conditions become harsh; and thick-walledheterocysts, which contain the enzyme nitrogenase, vital for nitrogen fixation. Heterocysts may also form under the appropriate environmental conditions (anoxic) when fixed nitrogen is scarce. Heterocyst-forming species are specialized for nitrogen fixation and are able to fix nitrogen gas into ammonia (NH3), nitrites (NO−2) or nitrates(NO−3), which can be absorbed by plants and converted to protein and nucleic acids (atmospheric nitrogen is not bioavailable to plants, except for those having endosymbiotic nitrogen-fixing bacteria, especially the Fabaceae family, among others).
Rice plantations use healthy populations of nitrogen-fixing cyanobacteria (Anabaena, as symbiotes of the aquatic fern Azolla) for use as rice paddy fertilizer.Free-living cyanobacteria are present in the water column in rice paddies, and cyanobacteria can be found growing as epiphytes on the surfaces of the green alga, Chara, where they may fix nitrogen.
Cyanobacteria are arguably the most successful group of microorganismson earth. They are the most genetically diverse; they occupy a broad range of habitats across all latitudes, widespread in freshwater, marine, and terrestrial ecosystems, and they are found in the most extreme niches such as hot springs, salt works, and hypersaline bays. Photoautotrophic, oxygen-producing cyanobacteria created the conditions in the planet's early atmosphere that directed the evolution of aerobic metabolism and eukaryotic photosynthesis. Cyanobacteria fulfill vital ecological functions in the world's oceans, being important contributors to global carbon and nitrogen budgets.
– Stewart and Falconer
ไซยาโน แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนรวมและอาณานิคม
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิด อาณานิคมอาจฟอร์มเส้นใยกลวง , แผ่น , หรือแม้แต่ลูก บางส่วนที่เป็นอาณานิคมแสดงความสามารถในการแยกแยะออกเป็นหลายประเภทที่แตกต่างกันของเซลล์ : เซลล์พืช , ปกติ , เซลล์สังเคราะห์แสงซึ่งเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข akinetes เติบโต , มงคลอากาศป้องกันสปอร์ที่อาจฟอร์มเมื่อเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมกลายเป็นแข็งกร้าว และ walledheterocysts หนาซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์ไนโตรจีเนสที่สําคัญสําหรับการตรึงไนโตรเจน heterocysts อาจฟอร์มภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ( ซิก ) เมื่อตรึงไนโตรเจน ขาดแคลนheterocyst ขึ้นรูปชนิดเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรึงไนโตรเจน และสามารถแก้ไขปัญหาแก๊สไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย ( nh3 ) ไนเตรท ( − 2 ) หรือไนเตรต ( − 3 ) ซึ่งสามารถดูดซึมโดยพืชและแปลงเป็นโปรตีนและกรดนิวคลีอิก ( ไนโตรเจนในบรรยากาศ ไม่ใช่พืช ยกเว้นผู้ที่มี endosymbiotic ตรึงไนโตรเจนแบคทีเรีย โดยเฉพาะตระกูล Fabaceae
, หมู่คนอื่น ๆ )พื้นที่เพาะปลูกข้าวใช้สุขภาพประชากรของการแก้ไขที่มีไนโตรเจน ( Anabaena , symbiotes ของแหนแดงเฟิร์นน้ำ ) เพื่อใช้เป็นข้าวที่มี fertilizer.free-living ที่มีอยู่ในน้ำในนาข้าว และ กฟภ. ได้เติบโตเป็นพืชอาศัยบนพื้นผิวของสีเขียวสาหร่าย , คาร่า , ที่พวกเขาอาจแก้ไขไนโตรเจน .
ไซยาโนแบคทีเรียเป็น arguably ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในกลุ่มของ microorganismson โลก พวกเขามีมากที่สุดทางพันธุกรรมที่หลากหลาย พวกเขาครอบครองในช่วงกว้างของพื้นที่ในละติจูด , อย่างกว้างขวางในน้ำจืด ทะเล และระบบนิเวศบกและพวกเขาจะพบใน niches มากที่สุด เช่น น้ำพุร้อน , งานเกลือ และ hypersaline อ่าว photoautotrophic ,ไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตออกซิเจน สร้างเงื่อนไขในบรรยากาศโลกแรกที่กำกับวิวัฒนาการของการเผาผลาญแอโรบิค และความแตกต่างระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสง ไซยาโนแบคทีเรียเติมเต็มหน้าที่นิเวศวิทยาสําคัญในมหาสมุทรของโลก เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญงบประมาณคาร์บอนของโลก และ ไนโตรเจน และ สจ๊วร์ต นักฝึกเหยี่ยว
การแปล กรุณารอสักครู่..
