Sällskapsdjur
Euryarchaeota uppvisar olika metaboliska förmågor och upptar olika ekologiska nischer. Här är några av de saker som olika Euryarchaeota -arter konsumerar eller använder för energi:
1. metanogenes :Metanogena euryarchaeota är välkända för sin förmåga att producera metan (CH4) som en biprodukt av deras metabolism. De använder enkla organiska föreningar eller koldioxid (CO2) och väte (H2) som substrat för metanogenes. Exempel inkluderar Methanosarcina och Methanobacterium.
2. metylotrofi :Metylotrofisk euryarchaeota kan använda metan (CH4) eller andra metylerade föreningar som deras primära kol och energikälla. De omvandlar metan till metanol, formaldehyd och andra mellanprodukter för ytterligare metaboliska reaktioner. Exempel inkluderar metylobacter och metanococcoides.
3. acetogenes :Acetogent euryarchaeota producerar acetat (CH3COO-) från olika substrat, inklusive CO2 och H2, eller genom jäsning av organiska föreningar. De spelar viktiga roller i cykling av kol och energi i anaeroba miljöer. Exempel inkluderar Acetobacterium och Moorella.
4. svavelmetabolism :Vissa euryarchaeota är involverade i svavelmetabolism. De kan reducera sulfat (SO42-) till sulfid (HS-) eller elementära svavel (er) och använda dessa föreningar som elektrondonatorer för energibesparing. Exempel inkluderar archaeoglobus och termoproteus.
5. jäsning :Euryarchaeota kan också jässa organiska föreningar, såsom sockerarter, aminosyror och lipider, för att producera olika ändprodukter som metan, koldioxid och organiska syror. Exempel inkluderar ferroplasma och termoplasma.
6. fototrofi :Några euryarchaeota -arter är fototrofiska, vilket innebär att de kan använda ljusenergi för fotosyntes. Ett välkänt exempel är Halobacterium, som använder bakteriorhodopsin för att fånga lätt energi och producera ATP.
7. Termofila och extrema miljöer :Euryarchaeota är kända för sin anpassningsförmåga till extrema miljöer. Många euryarchaeota är termofiler som trivs i högtemperaturmiljöer som hydrotermiska ventiler och varma källor. Vissa är halofiler, anpassade till mycket saltlösningsmiljöer. De kan använda unika underlag tillgängliga i dessa extrema livsmiljöer.