Что понимается под «сложностью источников углерода»?

В моем учебнике по биологии говорится

«Жизнь на Земле зависит от молекул на основе углерода, большинство этих источников пищи также основаны на углероде. В зависимости от сложности этих источников углерода разные организмы могут использовать разные виды процессов питания».

Пожалуйста, объясните это утверждение.

Они означают сложное расположение атомов углерода в источниках углерода.
По моему мнению, растения - это автографы, и они производят себе пищу с помощью процесса, называемого фотосинтезом, и они берут углекислый газ и воду непосредственно из воздуха и корней, поэтому, Тор, происходит простая диффузия, поэтому они не настолько сложны, как мы, поэтому они используют простые процесс питания
@Tanushka - На Stack Exchange мы ищем обоснованные ответы, подкрепленные цитатами, ссылками или ссылками. Это позволяет пользователям сайта судить об их достоверности. Пожалуйста, прочитайте учебник, прежде чем публиковать или отвечать.

Ответы (1)

Рассмотрим все различные типы молекул углерода, которые можно найти на Земле.

Белки. Сахара, такие как целлюлоза и крахмал. Алканы, такие как метан и смола. СО2. Спирты. Море разнообразия.

Теперь подумайте, как каждый из них используется или может быть использован организмом. Я поем картошки. И немного алкоголя. Термиты едят целлюлозу. Анаэробные бактерии используют метан. Растения поглощают СО2.

Один углерод, который ничего не ест, — это CaCO3 или известняк. Я не уверен, почему. О - тоже бриллиант. Не многие вещи могут метаболизировать алмаз. Хотя, возможно, у них нет возможности попробовать...

Имейте в виду, что CaCO3 и алмаз (а также графит, нанотрубки, угольная кислота, цианиды, углекислый газ и т. д.) являются неорганическими соединениями, несмотря на наличие углерода (на самом деле алмаз даже не соединение, а просто аллотроп C).
@gerardo Furtado CO2 технически также является неорганическим соединением. Но многие вещи используют его. «Сложность источников углерода», я думаю, охватывает традиционные концепции неорганических и органических.
Учтите, что все различные упомянутые соединения углерода могут реагировать с кислородом (возможно, включая другие вещества в реакцию) с образованием энергии и CO2. CO2, OTOH, требует, чтобы растения превращали энергию солнечного света в более сложные соединения углерода. Проще говоря, CaCO3 похож на CO2 в том смысле, что для его метаболизма требуется энергия, но большая его часть опускается на дно океана, где не так много солнечного света.