(сероводород), а не ’кислородный водород” (воде). Кум ме того, рассматриваемый процесс необратим, так каЖ для получения аккумулированной энергии необходим до полнительно свободный кислород. Естественно, что ра смотренный процесс накопления солнечной энергии — 1н0 сит второстепенный характер и имеет ограниченное рлбе пространение. Он присущ жизнедеятельности окрашенный (пурпурных и зеленых) серобактерий при наличии свота, Образующаяся при этом сера откладывается внутри или на поверхности бактериальных клеток, главным образом в полимеризованной форме из & атомов, После отмира= ния и разложения бактерий она может накапливаться на дне водоемов. Хемосинте з,. Еспи в водоеме существуот зона интенсивного окисления восстановленных веществь, поступающих из придонных слсев, то энергия окисления может использоваться организмами для синтеза органи= ческого вещества. Этот процесс называется * хемосинтев' Так, при окислении сероводорода или серы схема хемое синтеза имеет следующий вид: Н, $ + 4/ 0, = 5 + Н,0 + 174 к®Фж (серобактерии), 8 + Н0 + 1% 0, = Н, 50, + 496 кФж (тионовые бактерии). Выделяющаяся при окислении энергия используется для синтеза органического вещества: 6С0, + 12Н,5 + 1298 кЭж — — (, Ниабь + 6Н» 0 + 12 $ (1,55) Поскольку при хемосинтезе поглощается углекисло- та, то также происходит подщелачивание среды, При наличии света серобактерии способны к фото- синтезу, при его отсутствии - к хемосинтезу. Поскольку все хемосинтезирующие организмы существуют на грани= це восстановленной и окисленной сред в условиях силь- ного дефицита кислорода, их принято называть факульта- тивными (частичными) анаэробами. Хемссинтез на основе восстановленных соединений азота схематически имеет следующий вид: МН + 1% 0, = Нжо, + Н,( + 306 кЭЖ (нитритные , бакте- рии) - 98 -