
Dla pszczół nie ma granic
Rój pszczół osiedlił się w krzakach w północno-zachodniej części Białego Domu w Waszyngtonie. Powiadomiono pszczelarza, aby usunął nieproszonych gości.

Rój pszczół osiedlił się w krzakach w północno-zachodniej części Białego Domu w Waszyngtonie. Powiadomiono pszczelarza, aby usunął nieproszonych gości.
W reakcji tej przenośnikiem elektronu jest wodór, a w miejsce tlenu wy dziela się siarka. Powstały wodór redukuje C02, w wyniku czego tworzą się związki organiczne. Naturalna synteza związków organicznych zachodzi również kosztem utleniania różnych pierwiastów (wodór, siarka) lub związków nieorga nicznych (siarkowodór, siarczyny, związki żelazawe, amoniak itp.). Chemosyntetyzujące procesy utleniania dają energię chemiczną lub reduku jące elektrony. Utlenianie siarkowodoru zachodzi przy udziale odpo wiednich bakterii, w wyniku czego powstają. energia chemiczna oraz złoża czystej siarki. Utlenienie amoniaku zachodzi przy udziale bakterii nitry fikujących, w wyniku czego powstają tlenki azotu, przekształcające się w saletry, jako naturalne nawozy mineralne. Utlenienie jonów żelaza wych do żelazowych daje redukujące elektrony, przy czym powstaje tzw. ruda bagienna. Wszystkie te reakcje chemosyntezy dają NADPH+H++ +ATP. Związki te służą do biosyntezy złożonych związków organicznych z dwutlenku węgla. Odwrotnością procesu fotosyntezy jest oddychanie, prowadzące do bio logicznego rozpadu związków wysokoenergetycznych do C02 i H20 i wy dzielenia różnego rodzaju energii, przede wszystkim cieplnej. Fotosynteza jest procesem syntezy wysokoenergetycznych związków organicznych kosztem energii promienistej z niskoenergetycznych związ ków nieorganicznych, natomiast oddychanie jest procesem utleniania (roz padu) wysokoenergetycznych związków organicznych do niskoenerge tycznych związków nieorganicznych z wyzwoleniem energii.
