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有哪些动物的身体能够像植物一样进行光合作用

时间: 2023-04-19 09:48:05 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 108次

有哪些动物的身体能够像植物一样进行光合作用

动物也能进行光合作用吗

一般不能,单子自然界都有例外。比如眼虫。

眼虫是眼虫属生物的统称,在植物学中称裸藻,也称绿虫藻,是一类介于动物和植物之间的单细胞真核生物。体小,长梭形。前端钝圆,后端尖削,中央有一大的胞核。体外表膜具细的斜纹。体通常因含大量卵圆形的叶绿体而呈绿色。有鞭毛2条,1条自胞口伸出,生活时常打动。淡水产,春夏季节常在有机质较多的污水内大量繁殖,使水质成绿色。如绿眼虫可作为有机物污染环境的生物指标。

在现在已发现的能够进行光合作用的动物中,除了斑点钝口螈是脊椎动物以外,其他的都是无脊椎动物,利用藻类、细菌从阳光中获取能量。
植物能够进行光合作用的关键在于植物体内有叶绿体,能够将阳光转化为能量贮存起来。动物身上本来是没有叶绿体的,但有些动物却可以通过高超的手段,使自己能够进行光合作用。
最常见的手段是互利共生,动物为植物提供居住地和进行光合作用的原料,植物通过光合作用提供氧气给动物。比如说,珊瑚和虫黄藻、海绵和绿藻等。第二种手段是移花接木,动物吃掉绿色植物,将植物的叶绿体转移到自己身体里,然后去晒太阳进行光合作用,典型的代表是东部绿色海天牛和绿色海蛞蝓。最厉害的手段是和谐共生,植物在动物体内生存,双方不可分离。这种情况极为特殊,目前发现只有斑点钝口螈能做到,这种动物尚是胚胎时,体内就已带有一种单细胞藻类,出生后便可进行光合作用。

一生只吃一次东西,然后靠晒太阳就能存活的绿叶海蜗牛,你知道吗

能光合作用的动物你见过吗

原生动物的生物学特征
原生动物约30
000种,绝大多数由单细胞构成,少数种类是单细胞合成的群体。在五界分类系统中,常将原生动物单独归属于原生生物界。它主要有以下特征:
(1)体形微小。原生动物的大小一般在几微米到几十微米之间。可是,也有少数原生动物比较大。如蓝喇叭虫和玉带虫,体长可达1cm~3cm,还有一种货币虫,它的外壳直径为16cm。
(2)一般由单细胞构成,有些种类是群体性的。单细胞的原生动物整个身体就是一个细胞,作为完整有机体,它们同多细胞动物一样,有各种生命功能,诸如应激性、运动、呼吸、摄食、消化、排泄以及生殖等。单细胞的原生动物当然不可能有细胞间的分化,而是出现细胞内分化,由细胞质分化出各种细胞器来实现相应的生命功能。例如用来运动的有鞭毛、纤毛、伪足,摄食的有胞口、胞咽,防卫的有刺丝泡,调节体内渗透压的有伸缩泡等。
有些原生动物是群体性的,但一般组成群体的细胞之间并不分化,各个个体保持自己的独立性。
(3)原始性。一般讲原生动物是最低等、最原始的动物,指的是它们的形态结构和生理功能在现有各类动物中是最简单、最原始的,反映了动物界最早祖先类型的特点。从原生动物可以推测地球上最早的动物祖先的面目。现在生存的各类原生动物,是经
历了千百年进化而演变成的现代种。因此,切不可把现在的原生动物看做是其他各类动物的原始祖先。
(4)具有3种营养方式。
一是植物性营养,又称光合营养,如绿眼虫等;二是动物性营养,又称吞噬营养,如变形虫、草履虫等;三是渗透性营养,又称腐生营养,如孢子虫、疟原虫等。
(5)当遇到不良条件时,它们形成包囊,把自己同不良的外界环境隔开,同时新陈代谢的水平降得很低,处于休眠状态。等到有合适的环境条件,又会长出相应的结构,恢复正常的生活。
另外,原生动物的适应性很强,它们能生存在各种自然条件下,如淡水、咸水、温泉、冰雪以至于植物的浆液,动物和人类的血液、淋巴液和体液等。

动物也能进行光合作用?还真能!

想象一下,如果人类细胞中存在叶绿体,会是一幅怎样的光景?

1.蛇锁海葵

一种名为"algaeSymbiodinium"的海藻会共生在它们的触手上,海藻产出的养分会被它吸收。类似的共生关系在其它品种的海葵以及水母上也有发现。

2.斑点蝾螈

同样是海藻在体内共生,但斑点蝾螈的情况比蛇锁海葵更加罕见,因为海葵是无脊椎动物,而斑点蝾螈则是脊椎动物,按理说藻类跟前者的细胞更“合得来”。

3.海蛞蝓家族

1.叶羊

叶羊为什么叫这个名字,相信大家一眼就明白了吧。

这个萌萌的小家伙,刚出生时并不是上图那样绿的亮眼,而是类似白色半透明的存在。

当它们第一次进食海藻后,会把海藻中的叶绿素保留在自己体内,然后不但头顶,全身都跟着绿了。再然后利用这些叶绿素进行光合作用,为自己制造养分。

进食完海藻的 叶羊 接下来很长一段时间都不用再为两餐犯愁,每天晒晒阳光即散散步。

但由于它始终不是植物,无法自身合成光合作用所需的几种蛋白,所以一段时间后必须再次进食海藻来补充。

2.绿叶海蛞蝓

虽然同为海蛞蝓, 叶羊 在绿叶海蛞蝓面前可以说是弱爆了。

 叶羊虽然可以把叶绿素为己所用,但这个做法还存在着缺陷,叶绿素必须要的几种蛋白无法自身合成,要定期从外界摄取。

而绿叶海蛞蝓则彻底解决了这个问题,它吸食一种名为滨海无隔藻的藻类后,能够把该藻类的叶绿体基因融合到自己的基因中去。

这种基因选择性融合的能力跟漫威电影里毒液的能力是不是有点相似?

有了这个基因后,叶绿体进行光合作用的蛋白能够自产了,叶绿体的破损也能够自行修复。这意味着,只需进食一次海藻,这辈子都无需再进食,什么时候饿了就跑到太阳底下晒一下,简直不要太爽!

PS: 海蛞蝓又称海兔,不仅可以光合作用,卖相也相当可爱。

那么面对这种让人心都要融化的小可爱,我们要如何烹调才能最美味呢?

什么?你们竟然想吃兔兔?

哪种动物靠光合作用生存?

有的。据英国新科学家杂志报道,阳光为地球带来了光明,同时人类可利用它们作为能量,在神奇的自然界中,植物通过阳光进行光合作用,维持生长,但人们或许不知道一些神秘的动物能够“吞食阳光”!

绿叶海蜗牛

这种远看就像是一片绿叶的生物是一只绿叶海蜗牛(Elysia chlorotica),它能从自己吞食的藻类中获取叶绿体。这些叶绿体被储存在它的内脏细胞内,使它的身子呈现出一种独特的绿色。其他种类的海蜗牛每隔数天或数周就必须更换自己体内的叶绿体,但是绿叶海蜗牛可以将叶绿体在自己的体内保存长达数月。一旦一个成年个体体内的叶绿体数量达到饱和,它可以在长达10个月的时间内不用进食,完全依赖光合作用存活。在一些裸鳃类动物中都分别进化出了光合作用的能力,其中很多亚种和某些共生藻达成共生关系。这些动物一般会从它们食用的珊瑚和海葵中获取共生藻类,并从中获得自身所需的叶绿体。

阿克尔扁形虫

这些棕色圆盘是生活在白色珊瑚上的阿克尔扁形虫(Acoel flatworms),其棕色颜色来自其体内细胞中的共生藻类。其他很多扁形虫也存在光合作用现象,如亮绿色的Symsagittifera roscoffensis体内就寄生有一种名为Tetraselmis convolutae的藻类。在英国和法国的大西洋沿岸可以发现大量这种扁形虫,不过人们很容易会将它们误认为是海藻。而另外一些呈锈褐色的扁形虫种类,如“Convolutriloba retrogemma”则是海洋水族馆中常见的虫害,几乎可以达到瘟疫的地步。

斑点蝾螈

人们很久之前便知道,一些两栖动物产下的蛋外面有一层果冻般的包裹体,这层包裹体中生长有藻类。这是一种和谐的共生关系:藻类可以消耗蛋产生的废弃物,并未它提供氧气。而现在研究发现一种名为斑点钝口螈的斑点蝾螈,其胚胎内部的细胞中竟然寄生有一种名为“Oophila amblystomatis”的单细胞藻类。这种藻类似乎可以为它的寄主细胞提供食物。如果这一发现被证实,它将成为迄今已知的唯一一个脊椎动物细胞内藻类共生的案例。

兜底朝天的水母

世界各地生活着多种朝天水母。之所以会有这么个有趣的名字,是因为它们有一个很有意思的生活习性,那就是兜底朝天地在浅海或红树林沼泽中漂浮。它们这样做并非为了玩耍,而是为了最大程度的让最多的阳光照射到寄生在它们触手中的藻类。某些生活在潟湖中的水母,如珍珠水母(Mastigias papua),在它们的细胞中也寄生有藻类。而在太平洋帕劳岛上著名的水母湖中生活着大量的金色的水母,它们正是珍珠水母的一个亚种。

绿色水螅

这种小动物就生活在我们身边最普通的小池塘中,在农村的小河和池塘中绿色水螅非常常见。它们的身体之所以呈现绿色,也正是因为它们体内生活着的绿色单细胞藻类的缘故。在绿色水螅体内寄生的这种小球藻无法独立在自然界中生存。它们已经完全适应寄主体内的寄生生活,甚至它们繁殖的分裂周期也和寄主细胞的分裂周期完全一致。而当水螅进行有性生殖,这些藻类则通过卵传递给下一代的水螅。

帆水母

这是水母的一位近亲:帆水母。顾名思义,它能够“见风使舵”,借助风力在海面上飘动游走,并用下垂的触丝捕捉猎物。每一个帆水母都是一个大型社区,其体内生活着无数微小的寄生藻类。

沟迎风海葵

许多海葵部分是可以进行光合作用的。沟迎风海葵(Snakelocks anemone)生活在东大西洋,从地中海向北一直延伸到英国附近水域。其触手中同样存在寄生藻类。另一种海葵拥有不同的寄生体:极具攻击性的华丽海葵是一种在北美洲太平洋沿岸非常常见的海葵品种,其体内可能含有一种名为虫绿藻的藻类,而非一般常见的共生藻,或者两种藻类在其体内共存。

巨蛤

世界上生活有多种主要依靠光合作用生活的巨蛤,其中就包括这种长砗磲(Tridacna maxima)。每当白天来临,这些巨蛤就会张开外壳,尽可能多的让阳光照射。其体内含有共生藻。事实上巨蛤还不是唯一一种可以进行光合作用的贝壳类动物,一些体型更小的双壳类动物的体内同样有藻类寄生。

巨型桶状海绵

巨型桶状海绵对于曾在加勒比海潜水的人而言一定不会陌生,它的体内细胞中含有藻青菌。这些海绵也可以失去这些体内的寄生者,从而变得“漂白”,这和珊瑚的情形非常相似。对于一些海绵种类而言,周期性的漂白是一种正常生理现象。事实上这些海绵的体内寄生有远远不止一种生物,包括并不进行光合作用的真菌和细菌,当然还有进行光合作用的藻类。一些海绵拥有硅质骨骼,并且至少已知有一种海绵拥有类似光纤的骨骼系统,它可以将光线传导给位于身体深处因而接触不到阳光的细胞中。

蓑鲉

蓑鲉,又称狮子鱼,其身体结构和生活习性极其适合进行光合作用。它大大的伸展的鱼鳍让光照面积最大化,它整个白天都会在阳光普照的浅水中沐浴,在水中一动不动,或者慢吞吞的飘动。

有种远看就像是一片绿叶的生物叫绿叶海蜗牛(Elysia chlorotica),它能从自己吞食的藻类中获取叶绿体。这些叶绿体被储存在它的内脏细胞内,使它的身子呈现出一种独特的绿色。其他种类的海蜗牛每隔数天或数周就必须更换自己体内的叶绿体,但是绿叶海蜗牛可以将叶绿体在自己的体内保存长达数月。一旦一个成年个体体内的叶绿体数量达到饱和,它可以在长达10个月的时间内不用进食,完全依赖光合作用存活。在一些裸鳃类动物中都分别进化出了光合作用的能力,其中很多亚种和某些共生藻达成共生关系。这些动物一般会从它们食用的珊瑚和海葵中获取共生藻类,并从中获得自身所需的叶绿体
绿叶海蜗牛,阿克尔扁形虫,斑点蝾螈,兜底朝天的水母,绿色水螅等等,其实这种现象在很多低等动物中都有体现

除了绿色植物外,还有哪些生物能进行光合作用

真核藻类,如红藻、绿藻、褐藻等,和高等植物一样具有叶绿体,也能够进行产氧光合作用。光被叶绿素吸收,而很多藻类的叶绿体中还具有其它不同的色素,赋予了它们不同的颜色。
进行光合作用的细菌不具有叶绿体,而直接由细胞本身进行。属于原核生物的蓝藻(或者称“蓝细菌”)同样含有叶绿素,和叶绿体一样进行产氧光合作用。事实上,普遍认为叶绿体是由蓝藻进化而来的。其它光合细菌具有多种多样的色素,称作细菌叶绿素或菌绿素,但不氧化水生成氧气,而以其它物质(如硫化氢、硫或氢气)作为电子供体。不产氧光合细菌包括紫硫细菌、紫非硫细菌、绿硫细菌、绿非硫细菌和太阳杆菌等。
某些细菌(如带紫膜的嗜盐古菌)细胞本身,在可见光的照射下,能将硫化氢和水转化为有机物,并释放出氢气,同样也称被作“光合作用”。
其实有很多生物都可以,
例如一部分的原生生物,如蓝藻.它们的细胞都比较简单,
连叶绿体都没有,但他们拥有用来进行光合作用的色素和酶,它们就用在细胞力游离的色素和酶进行光合作用,成产有机物...
这个答案就多了,一些光合细菌:蓝细菌,紫色细菌。甚至动物中海兔都可以进行光合作用。

而且绿色植物是指含有叶绿素的非单细胞植物。那么还能光合作用的生物就有含有叶绿素或藻蓝素、茶绿树、绿茶粉、竹叶色素、菠菜色素、草莓绿色素等光合色素的生物。
文章标题: 有哪些动物的身体能够像植物一样进行光合作用
文章地址: http://www.xdqxjxc.cn/jingdianwenzhang/168715.html
文章标签:光合作用  身体  植物  动物  有哪些
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