世代交替是所有陆生植物与某些藻类的生活史繁殖中,有单倍体、双倍体个体交替的现象的称谓。某些藻类的孢子体与配子体可能是有相同或不同外观的各自独立的生物体。苔藓植物、角苔、地钱的配子体能自养,孢子体是寄生于配子体上。大部分维管植物是配子体依赖于孢子体生存。蕨类的孢子体有根、茎、叶的分化,而配子体虽然能自养生物但发育不充分,幼孢子体依赖其生长。对于被子植物,配子体极度不发育,一般仅有几个细胞,完全依赖于孢子体。
异营生物,亦作异养生物,指不能直接利用无机物或有机物维生,必须摄取现成的养分来维持生存机能的生物。异营生物包括捕食、寄生和腐生三种。异营性动物细胞需要的物质为水和矿物质,更须要有机碳:葡萄糖、基本氨基酸和维生素,因此必须直接或间接依赖自养生物之制造供给养分,然后再出水解酶分解加以利用。异营性单细胞和多细胞动物所需要的营养几乎相同,只有少量不同,如人和原生动物为例。所以,异营性动物完全依赖外界食物,一旦进入细胞内即可进行消化产生能量,此为异营性动物之特征。
生态生产力是指生态系统中生物质的产生速率,通常以单位时间、单位体积的质量表示,例如克每平方米日。质量单位可能与干物质或生成碳基生物的质量有关。植物等自养生物的生产力称为初级生产力,而动物等异营生物的生产力称为次级生产力。
浮游植物指悬浮于水中肉眼不可见的微型藻类,并非植物。浮游藻是浮游生物社区中的自养生物部分,是海洋和淡水盆地生态系统的关键部分。
异营生物,亦作异养生物,指不能直接利用无机物或有机物维生,必须摄取现成的养分来维持生存机能的生物。异营生物包括捕食、寄生和腐生三种。异营性动物细胞需要的物质为水和矿物质,更须要有机碳:葡萄糖、基本氨基酸和维生素,因此必须直接或间接依赖自养生物之制造供给养分,然后再出水解酶分解加以利用。异营性单细胞和多细胞动物所需要的营养几乎相同,只有少量不同,如人和原生动物为例。所以,异营性动物完全依赖外界食物,一旦进入细胞内即可进行消化产生能量,此为异营性动物之特征。
叶绿体是绿色植物和藻类等真核生物自养生物细胞中专业化亚单元的细胞器。其主要作用是进行光合作用,其中含有的光合色素叶绿素从太阳光捕获能量,并将其存储在能量储存分子三磷酸腺苷和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,同时从水中释放氧气。然后,它们使用三磷酸腺苷和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,在被称为卡尔文循环的过程中从二氧化碳制造有机分子。叶绿体实施许多其它功能,包括植物的脂肪酸合成,很多氨基酸的合成,和免疫系统。
化能合成作用,是一些细菌等自养生物通过将无机物分子氧化,再利用氧化获得的化学能将一碳无机物和水合成有机物的营养方式。这种营养方式与利用太阳光作能源的光合作用的营养方式是不同的。化能生物即能通过化能合成作用合成有机物的生物。
光养生物是捕捉光子来获取能量的生物。它们利用光中携带的能量来完成一系列的细胞新陈代谢过程。许多人误会光养生物必须通过光合作用来生存。许多光养生物经常进行光合作用——它们进行同化作用,将二氧化碳转化为有机物质来使用,或者储存起来作将来的异化作用过程。光养生物要么使用电子传递链或者直接通过质子泵来产生一个化学电力差,供三磷酸腺苷合酶用,以此达到为细胞供能的效果。光养生物既可以是自养生物,也可以是异营生物。
化能合成作用,是一些细菌等自养生物通过将无机物分子氧化,再利用氧化获得的化学能将一碳无机物和水合成有机物的营养方式。这种营养方式与利用太阳光作能源的光合作用的营养方式是不同的。化能生物即能通过化能合成作用合成有机物的生物。
异营生物,亦作异养生物,指不能直接利用无机物或有机物维生,必须摄取现成的养分来维持生存机能的生物。异营生物包括捕食、寄生和腐生三种。异营性动物细胞需要的物质为水和矿物质,更须要有机碳:葡萄糖、基本氨基酸和维生素,因此必须直接或间接依赖自养生物之制造供给养分,然后再出水解酶分解加以利用。异营性单细胞和多细胞动物所需要的营养几乎相同,只有少量不同,如人和原生动物为例。所以,异营性动物完全依赖外界食物,一旦进入细胞内即可进行消化产生能量,此为异营性动物之特征。