Co je Euryarchaeota?

Euryarchaeota wykazuje różnorodne zdolności metaboliczne i zajmuje różne nisze ekologiczne. Oto niektóre rzeczy, które różne gatunki Euryarchaeota zużywają lub wykorzystują do energii:

1. Metanogeneza :Metanogeniczna Euryarchaeota jest dobrze znana ze swojej zdolności do wytwarzania metanu (CH4) jako produktu ubocznego ich metabolizmu. Używają prostych związków organicznych lub dwutlenku węgla (CO2) i wodoru (H2) jako substratów do metanogenezy. Przykłady obejmują Methanosarcina i Methanobacterium.

2. Methoutrofi :Metylootroficzna Euryarchaeota może wykorzystywać metan (CH4) lub inne metylowane związki jako ich pierwotne źródło węgla i energii. Przekształcają metan w metanol, formaldehyd i inne pośredniki w celu dalszych reakcji metabolicznych. Przykłady obejmują metylobakterie i metanokokokoides.

3. acetogeneza :Acetogenne Euryarchaeota wytwarzają octan (CH3COO-) z różnych substratów, w tym CO2 i H2 lub przez fermentację związków organicznych. Odgrywają ważną rolę w jazdy na rowerze węgla i energii w środowiskach beztlenowych. Przykłady obejmują Acetobacterium i Moorella.

4. Metabolizm siarki :Niektóre euryarchaeota są zaangażowane w metabolizm siarki. Mogą zmniejszyć siarczan (SO42-) do siarczku (HS-) lub siarki elementarnej i wykorzystywać te związki jako dawcy elektronów do ochrony energii. Przykłady obejmują archaeoglobus i termoproteus.

5. Fermentacja :Euryarchaeota może również fermentować związki organiczne, takie jak cukry, aminokwasy i lipidy, aby wytwarzać różne produkty końcowe, takie jak metan, dwutlenek węgla i kwasy organiczne. Przykłady obejmują Ferroplasma i termoplasma.

6. Photototrophy :Kilka gatunków Euryarchaeota jest fototroficznych, co oznacza, że ​​mogą wykorzystywać energię lekką do fotosyntezy. Jednym znanym przykładem jest Halobacterium, który wykorzystuje bakteriorhodopsin do wychwytywania energii światła i wytwarzania ATP.

7. środowiska termofilne i ekstremalne :Euryarchaeota są znane z zdolności adaptacyjnych do ekstremalnych środowisk. Wiele Euryarchaeota to termofils, kwitnący w środowiskach o wysokiej temperaturze, takich jak otwory hydrotermalne i gorące źródła. Niektóre są halofile, przystosowane do wysoce soli fizjologicznych. Mogą wykorzystać unikalne podłoża dostępne w tych ekstremalnych siedliskach.