礦物放氧的光合藻和多糖類分析圖像顯微鏡
暗黑色的礦物及硫化物苧竺嚴之澀讜罕韹言端謐謊嘗澀謊硫細菌
等的出現,使地表硫素等的化學變化明顯地發生。由于放氧的光合藻
類的出現,才可能先在局部,并迅即發展到廣泛的地域進行各種氧化
反應,于是就能看到氨氧化菌,硝酸還原菌、佚氧化菌等的活動。大
氣中氧分壓的增大,無疑使地表的非生物或生物的化學變化越來越活
躍。各種元素的循環是經過哪些途徑而發展起來的呢?盡可能具體地回
答這些問題,對微生物生杰的研究來說是個很有趣的課題。
從微生物看生態系統的進化(1)
生態系統是和地球史一起發展起來的生物和環境的復合體。它大
致經過三個時期:不存在動植物的第一期、動植物共存的第二期以及
有人類活動的第三期。
第一期可進一步分力三個階段(圖50)。第一階段只有以非生物合
成的有機物作為營養的原始微生物,即只生存著消費者。可以想象,
微生物的生境也局限存在于有機物的淺海中。
在第二階段,除了有二氧化碳固定菌、氮素固定菌和硫酸還原菌
外,還有能利用蛋白質和多糖類等高分子有機物的細菌,并進一步出
現了利用硫化合物的光合成微生物等。于是在生態系統中起著生產。
消費。分解等基本作用的各種生物類群大體齊備,它們的生境擴展到
整個海洋,在陸地上紫外線照不到的巖石間也可能有無機(營養)微生
物等的活動。
在第一期的第三階段中,僅有微生物組成的生態系統,它無論在
海水中還是在陸地上都能建立起來。這階段隨著放氧的光合藻類出現,
在地球表面逐步氧化的同時,有機物的合成量增大,活動的微生物的種
類、細胞數也有飛躍的增加。