• 硝化细菌(英語:nitrifying bacteria)是一群好氧的化能自營生物之統稱,细菌能通过食用无机氮化合物生长。硝化細菌以二氧化碳为碳源,通过代谢将氨或铵盐氧化成硝酸盐。硝化細菌可以用不含有机碳的培养基培养。许多品种的硝化细菌具有复杂的内部膜系统在关键位置为硝化酶:氨单加氧酶(英语:Ammonia...
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  • 養方式與利用太陽光作能源的光合作用的營養方式是不同的。化能生物即能通過化能合成作用合成有機物的生物。 該營養方式常見于三種類型细菌:硝化细菌、鐵细菌、硫细菌。 硝化细菌将氨气氧化,形成硝酸: 2NH3+3O2=2HNO2+2H2O 2HNO2+O2=2HNO3 铁细菌将亚铁化合物氧化,形成氢氧化铁和二氧化碳...
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  • 硝化细菌转化为亚硝酸根离子(NO2−),然后被硝化细菌转化为硝酸根离子(NO3−)。铵的两步转化过程被叫做硝化作用。 氨对于鱼类来说有剧毒,因此必须对废水处理厂排放到水中的氨的浓度进行严密的监控。为避免鱼类死亡的损失,应在排放前对水中的铵进行硝化处理,在陆地上为硝化细菌...
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  • 硝化系统指利用硝化细菌的硝化反应,将氨和铵离子硝化为亚硝酸盐和硝酸盐的生化反应系统,多用于水族箱中。硝化系统可以用来除去生物代谢产生的有害的氨和铵离子,将其转化为低害的亚硝酸盐的硝酸盐。 养水...
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  • 化能生物(英語:Chemotroph),其中化能菌又分為(異養菌)和(自養菌)兩大類。前者靠氧化有機物取得能量,後者則靠氧化無機物獲取能量。化能生物种类繁多,从蠕虫到鱼类应有尽有。 硝化細菌 光养生物...
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  • 作为能量来源,并形成细胞内部的硫的微滴。此研究提供了无机营养生物(英语:Lithotroph)的第一个例子,但不是自养生物。 他首先发现硝化作用为硝化细菌所引起。在1885~1888年间,他分离得到能使铵氧化为亚硝酸盐的亚硝化单胞菌属和亚硝化球菌属以及能使亚硝酸盐氧化为硝酸盐的硝化杆菌属两种细菌。同...
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  • 硝化螺旋菌門(学名:Nitrospirota)是一類革蘭氏陰性細菌。其中的硝化螺旋菌屬(Nitrospira)作爲硝化細菌(Nitrifier),可將亞硝酸鹽氧化成硝酸鹽。 本门包括以下纲: 硝化螺旋菌纲 Nitrospiria Garrity and Holt 2022 热脱硫弧菌纲 Thermodesulfovibrionia...
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  • 物转入深层或底层水中,那里将聚集大量待分解的有机物,但却没有足够的溶解氧供应,则变为厌氧分解状态,使大量的厌氧细菌繁殖起来。 无机氮的富集,开始使硝化细菌繁殖,大量消耗溶解氧,在缺氧状态下,又会转为反硝化过程。这样在底层将出现呼吸消耗有机物速度远远快于光合作用生成有机物速度的腐化污染状态,并逐步向表...
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  • 脫氮反應可以指: 脫氮、脫硝,化石燃料燃燒會產生氮氧化物,為防止其汙染環境所進行的除氮處理稱之。 反硝化反應,反硝化細菌在缺氧環境下,還原硝酸鹽以產生能量的過程。...
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  • 硝化菌可以指: 硝化細菌,是能將亞硝酸鹽氧化成硝酸鹽、產生能量供自身所需的細菌之統稱。 硝化菌屬,是根瘤菌目中慢生根瘤菌科的一屬。...
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  • aurea)與甲基孢囊菌屬的數種細菌為例外,這些細菌屬兼性甲烷氧化菌,除甲烷外尚能使用一些小分子有機物為碳源。甲烷氧化菌因可消耗甲烷而為全球暖化的研究者所關注。 有些化學自營的硝化細菌將氨氧化作為能源,以二氧化碳為碳源,在氧化氨的過程中可能將周圍環境的甲烷一起氧化,為對其代謝無顯著影響的副反應,此類細菌一般不被視為甲烷氧化菌。...
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  • lture)與水耕栽培(Hydroponics)的互利共生生態系統。在一個鱼菜共生系統中,来自一個水產養殖系統的水被輸送到水栽系統,其中副產物是由硝化細菌分解成硝酸鹽和亞硝酸鹽,它們由植物利用作为營養物。水然後再循環回到水產養殖系統。 在魚菜共生中,可以吳郭魚、錦鯉或寶石魚等魚種。池子的水帶有魚的排...
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  • 物中毒,故此務必通過氮循環將這些物質控制於一個低濃度範圍。 一個平衡良好的水族箱應該含有可將廢物轉化的生物。氮廢物是由硝化細菌(亞硝酸菌屬,Nitrosomonas)轉化。硝化細菌將水中的氨轉化成亞硝酸鹽(NO2-)。惟高濃度的亞硝酸鹽同樣可毒害生物。另一種的細菌(硝化螺旋菌屬,Nitrospir...
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  • 酵母菌、藻类、原生动物等多种微生物。其种类和数目随土层深度、氢离子浓度、温度、湿度和季节而有明显变化。藻类在地表面或靠近地表面的土层进行光合作用,硝化细菌、铁细菌和硫细菌等进行化学合成作用,其他微生物则营有机营养生活。在深层土壤等特殊条件下还发现有进行特殊化学合成作用的无机营养型细菌。细菌多分布在中...
    27 KB (4,228 words) - 03:49, 18 June 2023
  • 可通过装有颗粒铁的净化柱去除,期间太安的硝基逐渐脱去形成亚硝酸盐,随后其又被铁还原为铵,最终太安可几乎完全转化为季戊四醇和铵,此外,土壤中的某些反硝化细菌(英语:denitrifying bacteria)也可完成相似转化过程以去除太安。 太安爆炸的理论方程式为: P E T N → 3 C O 2...
    19 KB (2,324 words) - 14:12, 20 July 2024
  • 个得分最高问题,作为年度全球环境保护问题。 2010年 微塑料污染、纳米银废水、试管肉、人工生命、平流层气溶胶、生物碳、移动传感技术、海洋脱氧、反硝化细菌的变化、高纬度地区火山爆发、印度洋–太平洋捕食性入侵鱼类、跨北极的物种扩散与迁移、协助迁移、減少毀林及森林退化所致排放量对非森林生态系统的影响、大规模跨国土地投资...
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  • 經初級沉澱的污水流入曝氣池作生物處理,壓縮空氣經管道及擴散器輸送到曝氣區,為微生物提供生長所需的氧氣。污水中的有机物在好氧环境下被好氧微生物氧化分解,同时硝化细菌进行硝化作用,将铵盐氧化为硝酸盐。富含硝酸盐的污水被回流到曝氣池前端的缺氧區(Anoxic Zone),進行反硝化作用,將硝酸盐和亚硝酸盐被还原为...
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  • 强还原剂的条件下还原成琥珀酸盐,如甲酸盐。这些替代反应分别由琥珀酸脱氢酶和延胡索酸还原酶催化。 一些原核生物使用较小中间电位差的氧化还原对。例如,硝化细菌如硝化杆菌将亚硝酸盐氧化为硝酸盐,将电子传给氧气。反应中释放的少量能量就足以泵送质子以产生ATP,但还不足以直接产生同化作用所需的NADH或NAD...
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