autotrophes : capables d’utiliser des éléments inorganiques pour synthétiser leurs propres constituants organiques
phototrophes : convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique
Schéma général du métabolisme d'une cellule autotrophe / phototrophe. Les intermédiaires sont : 1 = ATP, intermédiaire énergétique 2 = NAD(P)H, coenzyme d'oxydo-réduction 3 = pyruvate, malate, oxaloacétate, acétyl CoA etc. (molécules du métabolisme intermédiaire).
A l’inverse, la fonction respiratoire des organes et organismes non chlorophylliens est responsable de l’oxydation des composés organiques (consommation de O2, libération de CO2). Cycle du carbone et cycle de l’oxygène qui sont antiparallèles : photosynthèse des végétaux chlorophylliens = fixation et de la réduction de CO2 du C organique + libération de O2
Chez les organismes Eucaryotes, d'une manière générale, les organismes autotrophes sont aussi phototrophes. Ces deux types de caractéristiques ne sont cependant pas toujours couplées chez les bactéries (Procaryotes)
hétérotrophes: incapables d’effectuer eux mêmes les synthèses de leurs constituants à partir d’éléments minéraux.
chimiotrophes : utilisent uniquement l’énergie chimique récupérée au cours de l’oxydation des composés organiques réduits présents dans leur alimentation.
Schéma général du métabolisme d'une cellule hétérotrophe / chimiotrophe. Les intermédiaires sont : 1 = ATP, intermédiaire énergétique 2 = NAD(P)H, coenzyme d'oxydo-réduction 3 = pyruvate, malate, oxaloacétate, acétyl CoA etc. (molécules du métabolisme intermédiaire).
Chez les organismes Eucaryotes, d'une manière générale, les organismes hétérotrophes sont aussi chimiotrophes. Ces deux types de caractéristiques ne sont cependant pas toujours couplées chez les bactéries (Procaryotes)