이종 영양 특성, 유형 및 예



영양 영양 그들은 몸에서 스스로 식량을 생산 할 수 없기 때문에 음식에 대한 다른 필요한 모든 생명체 / 생물에 의해 만들어진 것입니다. 종속 영양 생물은 이미 식품으로 구성되어 있고 다른 유기체에 의해 이전에 합성 된 자연의 유기 요소를 소비합니다.

반면에 독립 영양 (autotrophic nutrition)에서 유기체는 환경에 존재하는 단순한 물질로부터 복잡한 유기 화합물 (탄수화물, 지방 및 단백질)을 생산합니다. 그들은 일반적으로 빛 에너지 (광합성) 또는 무기 화학 반응 (화학 합성).

Autotrophic 생물은 에너지 또는 유기 탄소의 살아있는 근원을 필요로하지 않는다; 이산화탄소를 분해하여 유기 화합물을 생산하여 생합성을 일으켜 화학 에너지를 보존 할 수있다..

대부분의 영양 영양제는 물을 환원제로 사용하지만 일부는 황화수소와 같은 다른 수소 화합물을 사용할 수 있습니다. 녹색 식물과 조류와 같은 일부 영양 영양제는 광 영양성이며 햇빛의 전자기 에너지를 탄소 감소 형태의 화학 에너지로 변환합니다.

종속 영양 생물 인 생물 / 동물?

그들은 인간, 동물, 원생 동물, 박테리아, 곰팡이 및 많은 미생물이 영양 의이 유형을 가지고.

이질 영양 존재는 행성에서 가장 풍부합니다. 이들 중 우세가 있으며 이들은 식품 사슬의 두 번째, 세 번째 및 네 번째 링크에서 발견되며, 첫 번째 링크에는 결코 존재하지 않으며, 그 이유는자가 영양 생물.

영양의 일종으로, 우리는 우리 몸을 구성하는 세포에 의해 흡수되고이 과정 (가장 원소 단계에서) 때 영양분을 수행 기억 즉, 소비자의 몸을 관통한다.

종속 영양 세균과 달리자가 영양 세균은 빛, 물, 이산화탄소와 같은 무기 원소를 합성하고 먹일 수있는 능력이 있습니다. 이런 종류의 영양은 음식이 자신의 세포 물질로 변형되도록합니다..

영양 영양의 종류

종속 영양 영양의 4 가지 주요 유형은 다음과 같습니다.

신생대 영양

Holozoico 단어는 두 단어로 구성되어 있습니다 : 홀로그램 = 총과 zoikos = 동물과는 "모든 음식을 먹는 동물"을 의미.

복잡한 음식은 특수한 소화 기관에 도달하여 흡수되기 위해 작은 조각으로 나뉩니다. 섭취, 소화, 흡수, 동화 및 섭취의 5 단계로 구성됩니다. 예를 들면 : 인간.

사 프리 바이오닉 / 영양 영양

유기체는 다른 유기체의 고사 유기물을 먹는다..

기생충 영양

유기체는 다른 생물체 (숙주)로부터 음식을 얻으며, 숙주는 기생충으로부터 어떠한 이득도 얻지 못합니다. 기생충이 숙주의 몸 안에있을 때, 기생충 (endoparasite)으로 알려져 있습니다 (그대로).

일반적으로 내생충은 유기체의 장에서 공격 및 살며, 진드기 및 거머리와 같은 기생충은 손님의 신체 외부에 부착됩니다. 후자는 외부 기생충으로 알려져있다..

공생 영양

특정 식물은 장기간 다른 식물과 밀접하게 관련되어 살고 있습니다. 예 : 곰팡이 및 조류, rhizobia 및 콩과 식물.

식량과 영양의 차이

음식:이 과정을 통해, 영양에 필요한 일련의 물질이 외부 세계로부터 취해진 다..

영양: 유기체가 에너지 및 구조적 필요를 충족시키는 데 필요한 물질을 변형시키고 포함시키는 일련의 과정. 

종속 영양 존재의 분류

종속 영양, 이미이 변환 과정을 한 다른 생명체에 의해 처리 물질과 에너지를 얻기 위해 무기 필요에서 자신의 유기 물질을 만들 수있는이 소스는 문제의 유기체에 따라 달라질 수 있으며, 기관하지 분류 할 수 있습니다 :

  • 초식 동물: 주로 허브와 식물 (예 : 염소, 양, 토끼, 말 등)을 먹는 동물
  • 육식 동물: 자신의 에너지와 영양 요구 사항을 얻기 위해 타인의 육체를 먹는 동물. 포식이나 썩은 고기 섭취 (예 : 사자, 호랑이, 곰, 상어 등)
  • 공생: 다른 하나는 해를 입지 않거나 이익을 얻지 못하면서 (영양이되는) 어떤 이득을 얻는다. (생물학적 상호 작용의이 형태의 예 : 해면 근처에 살고있는 갑각류).
  • 기생: 참가자 (호스트) 중 하나는 다른 (호스트)에 의존하고 (항상 포식의 특별한 경우를 호스트에 손상을 포함하고 고려 될 수있다 그것과 밀접한 관계의 이익을 만든다 예 : 개, 촌충 등의 혈액을 먹는 벼룩과 진드기)
  • 뮤추얼리즘: 다른 종에 속한 개인의 생물학적 상호 작용을 통해이 과정의 혜택을 얻고 생물학적 적합성을 향상시킬 수도 있습니다 (예 : 곤충 수분).
  • 공생: 다른 종의 생물체들 사이의 밀접하고 지속적인 관계를 포함하며 공생충 (예 : 이끼류).
  • 사포 필: 먹이 생물이 다른 생물과 살아있는 존재에 의해 왼쪽을 낭비 (유기물 부패) 이러한 추출물 유기 화합물 (예를 들어, 잡균)를 공급하기 위해 필요.
  • 신생아: 그들은 시체 나 배설물을 먹는다..

자, 에너지 원에 따르면 그 하위 유형은 다음과 같습니다.

  • 광합성 세균: 그들은 빛의 에너지를 고쳐서 아주 작은 그룹을 대표하고, 빛의 존재에서 유기 합성을 실현하고 산소가 부족하다는 것을 의미합니다. 그들이 부족할 때 그들은 종속 영양 생물과 같이 행동합니다.
  • 화학 요법 균: 무기 또는 유기물로부터 추출한 화학 에너지를 사용한다..

영양소

그것들은 세포 밖에서 오는 화학 물질이며 생명체가 필수 기능을 수행하는 데 필수적입니다.

주요한 것들은 다량 영양소이며 이들 중 가장 중요한 것들은 다음과 같습니다 :

  • 단백질: 생물체가 체내 구조 및 기능 단위의 건설 및 수리에 필요한 원료로 간주됩니다.

그들은 같은 등 콩, 렌즈 콩, 같은 고기, 우유, 치즈, 계란, 콩과 식물로 식품 공장이나 동물 원점에서 주로 얻을 수있다.

  • 탄수화물 또는 탄수화물: 그들은 에너지의 주된 원천이며 몸이 작동하기 위해 필요한 "연료"이며 설탕, 밀가루, 시리얼, 빵, 벼, 옥수수 등 우리가 볼 수있는 것들 중 일부는 찾을 수 있습니다..
  • 지질: 그들은 몸의 온도를 따로 따로 조절하고 에너지 관점에서 볼 때 가장 조밀 한 영양소이며 또한 큰 에너지 원을 구성합니다. 소량의 적당량으로 섭취해야합니다. 세포 구조 및 호르몬의 생성에 필요합니다..

일부 지질 중에는 오일, 버터, 크림, 동물성 지방 등이 있습니다..

  • 비타민과 무기물: 그들은 미량 영양소의 일부입니다. 그들은 신체에서 요구하는 필요한 할당량을 충족하기 위해 소량으로 필요하지만은, 반대로 중요하지 않은 몸이 잘 작동하려면 필수적인 의미하지 않는다.

예를 들면 : 비타민 A 결핍은 야간 실명을 유발합니다..

영양 과정의 목적

영양 과정에는 세 가지 주요 목표가 있습니다.

  • 에너지 공급.
  • 유기 구조의 합성, 건축 및 혁신을위한 재료 공헌.
  • 규제 기관 제공 (화학 공정 용).

세포 영양은 또한 3 가지 유형의 과정을 포함합니다 :

  • 섭취 한 물질의 혼합.
  • 영양소 대사.
  • 쓰레기 배출.

영양 영양 상태의 단계

이러한 영양 유형은 다음과 같은 주요 단계로 나눌 수 있습니다.

  • 섭취: 음식을 포획 한 후에, 그것은 유기체의 외부 환경에서 내부로 소화계로 도입됩니다
  • 소화이 가공 식품 몸에 흡수 및 세포에 의해 사용될 수있는 간단한 물질, 소분자 또는 영양분으로 변환을 통해 섭취 된 물질, 따라서 직접적으로 사용할 수있다.
  • 흡수율:이 단계에서 흡수하고 유기체의 적절한 기능에 필요한 영양소를 사용하고 살아 남기 위해.
  • 배설그것은 소화 과정의 마지막 단계입니다. 그것은 쓸모없는 물질이 유기체에서 생산되고 배설되어 해외에서 제거되거나 해외로 추방되지 않으면 유독해질 수 있습니다.

영양 양식

유기체의 유형이나 생체의 종류에 따라 다양한 형태의 영양이 있습니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다 :

단세포 생물은 생존하는데 필요한 것을 외부에서 가져오고, 세포는 음식을 포획하고 그것의 리소좀의 소화 효소를 퍼 뜨리기 시작합니다. 이 후, 사용 가능한 물질은 세포의 내부로 흡수되어 잔류 물이 배설됩니다.

곰팡이의 경우, 그 과정은 그들이 살고있는 기질에서 유기물의 흡수를 통해 일어난다. 그들이 흡수하는 유기물은 부생균이나 야채와의 공생 또는 다른 생물체의 내부 또는 내부에서 기생 적으로 살 수 있습니다..

반면에 동물은 다세포 생물이기 때문에 좀 더 복잡하고 완전히 다른 과정을 거치고 명확한 세포 분화를합니다.

각 셀은 특정 기능을 수행하고, 조직을 형성하는 동일한 기능이 차례로 형태 및 장치에 관련된 주요 장기 나 (소화기, 순환기, 호흡기 및 배설)의 특정 기능을 수행하는 시스템을 구비하여 그룹화 유기체.

  • 소화 기계: 섭취 한 음식을 세포를위한 유용한 영양소로 변형시킬 수 있도록 준비하는 역할을 담당합니다..
  • 호흡기 시스템: 신체가 생명과 세포 호흡에 필요한 산소를 채취 한 다음 이산화탄소로 배출합니다.
  • 배출 장치: 그 기능은 세포가 기능을 수행 할 때 생기는 소화로 인한 모든 독성 물질을 유기체에서 제거하는 것입니다.
  • 순환 기계그 임무는 신체의 모든 세포를 통해 영양분과 산소 (다른 생물에 의해 포획 됨)를 분배하고 폐기물과 이산화탄소를 해당 기관에 가져 오는 것입니다.

신진 대사

그것은 세포의 에너지를 얻고 자체 세포 성 유기 물질을 만들기 위해 세포질에서 일어나는 일련의 화학적, 생물학적 변화와 반응을 말하며 재생산, 유지와 같은 정상적인 활동을 수행 할 수있다. , 구조의 성장과 자극에 반응한다..

그것은 두 단계로 나뉩니다 :

  • 동화 작용그것은 기본적으로 catabolism에서 오는 생화학 적 에너지와 소화로 인한 작은 분자가 큰 유기 분자를 합성하는 데 사용되는 구조 단계입니다.
  • 이화: 파괴 단계,이 단계에서 유기물은 세포 호흡에 의해 산화되어 생화학 에너지를 얻는다.

참고 문헌

  1. 유이 알 폴로 폴로. "영양 영양과자가 영양 영양의 차이". scribd.com에서 가져온.
  2. García Garibay, Marciano; Quintero, Rodolfo & Agustín López. (1993). "식품 생명 공학"Editorial Limusa.