Chloroflexus aurantiacusChloroflexus aurantiacus is a photosynthetic b การแปล - Chloroflexus aurantiacusChloroflexus aurantiacus is a photosynthetic b ไทย วิธีการพูด

Chloroflexus aurantiacusChloroflexu

Chloroflexus aurantiacus
Chloroflexus aurantiacus is a photosynthetic bacterium isolated from hot springs, belonging to the green non-sulfur bacteria . This organism is thermophilic and can grow at temperatures from 35 °C to 70 °C. Chloroflexus aurantiacus can survive in the dark if oxygen is available. When grown in the dark, Chloroflexus aurantiacus has a dark orange color. When grown in sunlight it is dark green. The individual bacteria tend to form filamentous colonies enclosed in sheaths, which are known as trichomes .
Physiology
As a genus, Chloroflexus spp. are gram negative filamentous anoxygenic phototrophic (FAP) organisms that utilize type II photosynthetic reaction centers containingbacteriochlorophyll a similar to the purple bacteria , and light-harvesting chlorosomes containing bacteriochlorophyll c similar to green sulfur bacteria of the Chlorobi .
As the name implies, these anoxygenic phototrophs do not produce oxygen as a byproduct of photosynthesis, in contrast to oxygenic phototrophs such as cyanobacteria ,algae , and higher plants . While oxygenic phototrophs use water as an electron donor for phototrophy, Chloroflexus uses reduced sulfur compounds such as hydrogen sulfide ,thiosulfate , or elemental sulfur. This belies their antiquated name green non-sulfur bacteria, however Chloroflexus spp. can also utilize hydrogen (H2 ) as a source of electrons.
Chloroflexus aurantiacus is thought to grow photoheterotrophically in nature, but it has the capability of fixing inorganic carbon through photoautotrophic growth. Instead of using the Calvin-Benson-Bass ham Cycle typical of plants, Chloroflexus aurantiacus has been demonstrated to use a novel autotrophic pathway known as the 3-Hydroxypropionate pathway .
The complete electron transport chain for Chloroflexus spp. is not yet known. Particularly, Chloroflexus aurantiacus has not been demonstrated to have a cytochrome bc 1complex , and may use different proteins to reduce cytochrome c


Evolution of photosynthesis
One of the main reasons for interest in Chloroflexus aurantiacus is in the study of the evolution of photosynthesis. As terrestrial mammals, we are most familiar with photosynthetic plants such as trees. However, photosynthetic eukaryotes are a relatively recent evolutionary development. Photosynthesis by eukaryotic organisms can be traced back to end symbiotic events in which non-photosynthetic eukaryotes internalized photosynthetic organisms. The chloroplasts of trees still retain their own DNA as a molecular remnant that indicated their origin as photosynthetic bacteria .
The "respiration early" hypothesis
How did photosynthesis arise in bacteria? The answer to this question is complicated by the fact that there are several types of light-harvesting energy capture systems. Chloroflexus aurantiacus has been of interest in the search for origins of the so-called type II photosynthetic reaction center . One idea is that bacteria with respiratory electron transport evolved photosynthesis by coupling a light-harvesting energy capture system to the pre-existing respiratory electron transport chain. Thus, rare organisms like Chloroflexus aurantiacus that can survive using either respiration or photosynthesis are of interest in on-going attempts to trace the evolution of photosynthesis.

0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Chloroflexus aurantiacusChloroflexus aurantiacus is a photosynthetic bacterium isolated from hot springs, belonging to the green non-sulfur bacteria . This organism is thermophilic and can grow at temperatures from 35 °C to 70 °C. Chloroflexus aurantiacus can survive in the dark if oxygen is available. When grown in the dark, Chloroflexus aurantiacus has a dark orange color. When grown in sunlight it is dark green. The individual bacteria tend to form filamentous colonies enclosed in sheaths, which are known as trichomes .Physiology As a genus, Chloroflexus spp. are gram negative filamentous anoxygenic phototrophic (FAP) organisms that utilize type II photosynthetic reaction centers containingbacteriochlorophyll a similar to the purple bacteria , and light-harvesting chlorosomes containing bacteriochlorophyll c similar to green sulfur bacteria of the Chlorobi .As the name implies, these anoxygenic phototrophs do not produce oxygen as a byproduct of photosynthesis, in contrast to oxygenic phototrophs such as cyanobacteria ,algae , and higher plants . While oxygenic phototrophs use water as an electron donor for phototrophy, Chloroflexus uses reduced sulfur compounds such as hydrogen sulfide ,thiosulfate , or elemental sulfur. This belies their antiquated name green non-sulfur bacteria, however Chloroflexus spp. can also utilize hydrogen (H2 ) as a source of electrons.Chloroflexus aurantiacus is thought to grow photoheterotrophically in nature, but it has the capability of fixing inorganic carbon through photoautotrophic growth. Instead of using the Calvin-Benson-Bass ham Cycle typical of plants, Chloroflexus aurantiacus has been demonstrated to use a novel autotrophic pathway known as the 3-Hydroxypropionate pathway .The complete electron transport chain for Chloroflexus spp. is not yet known. Particularly, Chloroflexus aurantiacus has not been demonstrated to have a cytochrome bc 1complex , and may use different proteins to reduce cytochrome cEvolution of photosynthesis One of the main reasons for interest in Chloroflexus aurantiacus is in the study of the evolution of photosynthesis. As terrestrial mammals, we are most familiar with photosynthetic plants such as trees. However, photosynthetic eukaryotes are a relatively recent evolutionary development. Photosynthesis by eukaryotic organisms can be traced back to end symbiotic events in which non-photosynthetic eukaryotes internalized photosynthetic organisms. The chloroplasts of trees still retain their own DNA as a molecular remnant that indicated their origin as photosynthetic bacteria .The "respiration early" hypothesis How did photosynthesis arise in bacteria? The answer to this question is complicated by the fact that there are several types of light-harvesting energy capture systems. Chloroflexus aurantiacus has been of interest in the search for origins of the so-called type II photosynthetic reaction center . One idea is that bacteria with respiratory electron transport evolved photosynthesis by coupling a light-harvesting energy capture system to the pre-existing respiratory electron transport chain. Thus, rare organisms like Chloroflexus aurantiacus that can survive using either respiration or photosynthesis are of interest in on-going attempts to trace the evolution of photosynthesis.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
chloroflexus aurantiacuschloroflexus aurantiacus เป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่แยกได้จากน้ำพุร้อน เป็นของที่ไม่ใช่สีเขียวกำมะถันจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะตอบสนองและสามารถเติบโตที่อุณหภูมิ 35 องศา C ถึง 70 องศา chloroflexus aurantiacus สามารถอยู่รอดได้ในที่มืด ถ้าออกซิเจนพร้อม เมื่อปลูกในที่มืด , chloroflexus aurantiacus มีสีส้มเข้ม เมื่อปลูกในที่แสงแดดมันมีสีเขียวเข้ม แบคทีเรียบุคคลมีแนวโน้มที่จะฟอร์มเป็นอาณานิคมอยู่ในฝัก ซึ่งจะเรียกว่า ไตรโคม .สรีรวิทยาเป็นสกุล chloroflexus spp . , เป็นแกรมลบที่เป็น anoxygenic โฟโตโทรฟิก ( FAP ) สิ่งมีชีวิตที่ใช้ Type II สังเคราะห์แสงปฏิกิริยาศูนย์ containingbacteriochlorophyll คล้ายกับแบคทีเรียสีม่วงและแสงเก็บเกี่ยว chlorosomes ที่มี bacteriochlorophyll C คล้ายกับสีเขียวซัลเฟอร์แบคทีเรียของ chlorobi .เป็นชื่อนัย , phototrophs anoxygenic เหล่านี้ไม่ผลิตออกซิเจน เป็นผลพลอยได้ของกระบวนการสังเคราะห์แสง ในทางตรงกันข้ามกับ phototrophs oxygenic เช่นไซยาโน แบคทีเรีย สาหร่าย และพืชสูง ในขณะที่ oxygenic phototrophs ใช้น้ำเป็นอิเล็กตรอนสำหรับ phototrophy chloroflexus , ใช้ลดสารประกอบซัลเฟอร์เช่น ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ ไธโอซัลเฟต หรือธาตุกำมะถัน . นี้ที่เห็นพวกเขาเก่าแก่ชื่อสีเขียวไม่มีซัลเฟอร์แบคทีเรีย แต่ chloroflexus spp . สามารถใช้ไฮโดรเจน ( H2 ) เป็นแหล่งของอิเล็กตรอนchloroflexus aurantiacus เป็นความคิดที่จะเติบโต photoheterotrophically ในธรรมชาติ แต่มันมีความสามารถในการแก้ไขอนินทรีย์คาร์บอนผ่านการเติบโต photoautotrophic . แทนการใช้คาลวิน เบนสัน เบส แฮมรอบปกติของพืช chloroflexus aurantiacus ได้แสดงการใช้นวนิยายโตโทรฟทางเดินที่เรียกว่า 3-hydroxypropionate เส้นทางที่สมบูรณ์ห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอนสำหรับ chloroflexus spp . คือ ยังไม่ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง chloroflexus aurantiacus ไม่ได้ถูกแสดงให้มีไซโตโครม พ.ศ. 1complex และอาจจะใช้โปรตีนที่แตกต่างกันเพื่อลดมั่มวิวัฒนาการของการสังเคราะห์ด้วยแสงหนึ่งในเหตุผลหลักสำหรับความสนใจใน chloroflexus aurantiacus ในการศึกษาวิวัฒนาการของการสังเคราะห์แสง เป็นสัตว์บก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เราคุ้นเคยกับพืชสังเคราะห์แสง เช่น ต้นไม้ แต่การสังเคราะห์แสงยูแคริโอตจะค่อนข้างล่าสุดวิวัฒนาการ การพัฒนา การสังเคราะห์แสงโดย eukaryotic สิ่งมีชีวิตสามารถ traced กลับไปที่สิ้นสุดเหตุการณ์ที่ไม่สังเคราะห์แสงชนิดยูแคริโอต internalized 1 สิ่งมีชีวิต ในคลอโรพลาสต์ของต้นไม้ยังคงรักษาดีเอ็นเอของตัวเองเป็นโมเลกุลที่พบเป็นเศษเล็กเศษน้อยของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ." การหายใจเร็ว " สมมติฐานทำไมการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นในแบคทีเรีย คำตอบสำหรับคำถามนี้มีความซับซ้อนโดยข้อเท็จจริงที่ว่ามีหลายประเภทของระบบจับภาพแสงการเก็บเกี่ยวพลังงาน chloroflexus aurantiacus ได้รับความสนใจในการค้นหาต้นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่า Type II สังเคราะห์แสงปฏิกิริยาศูนย์ หนึ่งความคิดที่แบคทีเรียกับการขนส่งอิเล็กตรอนระบบทางเดินหายใจวิวัฒนาการการสังเคราะห์แสงโดย coupling แสงระบบการเก็บเกี่ยวจับพลังงานกับที่มีอยู่ก่อนหายใจห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอน . ดังนั้น สิ่งมีชีวิตที่หายาก เช่น chloroflexus aurantiacus ที่สามารถอยู่รอดได้ด้วยการสังเคราะห์แสงการหายใจการหรือมีความสนใจในความพยายามที่จะติดตามวิวัฒนาการของการสังเคราะห์แสงต่อเนื่อง .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: