му называются также гетеротрофными (греч. гетеро - другой). Окисление органических соединений анаэроб- ными организмами осуществляется связанным кислоро- дом, входящим в некоторые соединения (например, не- органические ионы — 50; , /0, и др.). При этом про- исходит восстановление этих соединений. Интересно от- метить возникающую аналогию между использованием связанного кислорода при анаэробном процессе и свя - занной углекислоты при фотосинтезе. Схематически ана- эробный процесс может быть изображен в следующем виде: Дыхание: СБН11‚06 + 6 02 — —> 6000 + 6Н,0 + 2872 кФ ж Восстановление кислородных соединений: 3Са50, — —= 60, + 5Са© - 2486 кФж Гидролиз в присутствиии (0›! 3Са$ + $Н,0 + з00,—— > $ СаС0, + 3Н,5 + ВО кЭж Суммарно С НиО; + 3 Са50, — — ЗСаСО, + 5Но5 + 5С0, + Зн, 0 + 466 кЭж Основные энергетические затраты приходятся на восстановление кислородных соединений. Однако оста - точная энергия (около 16%) обеспечивает жизнедея- тельность анаэробов. Образующийся сероводород диф - фундирует в верхние слои, где на границе кислородной зоны он будет окислен хемосинтезирующими организ -- мами, и энергия его окисления вновь использована для синтеза органического вещества, Таким образом, аккумулированная в процессе фо-- тосинтеза энергия в водоеме передается с помощью ор- ганического вещества с “этажа” на ”этаж” и многок- ратно используется организмами. Поскольку КПД би- охимических процессов составляет 60-70%, то рассея- ние энергии в водоеме легко пополняется дополнитель-- ным поступлением органического вещества при фотосин- тезе. Анаэробное восстановление способно изменить да- же основной солевой состав водоема. Так, озеро суль- фатного типа при восстановлении сульфатов натрия пе- рейдет в карбонатный, содовый тип. - 100 -