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      氨氧化細(xì)菌有什么作用(氨化細(xì)菌作用是什么)
      厭氧氨氧化指的是在缺氧條件下以亞硝酸鹽為電子受體將氨氧化為氮?dú)獾倪^程.該過程由一類獨(dú)特的、被稱為“厭氧氨氧化菌”的專性厭氧微生物催化完成。
      產(chǎn)品類別: 氨氧化細(xì)菌有什么作用(氨化細(xì)菌作用是什么)
      產(chǎn)品名稱: 氨氧化細(xì)菌有什么作用(氨化細(xì)菌作用是什么)
      更新時(shí)間: 2022-10-16 12:38:21
      產(chǎn)品型號(hào): 厭氧氨氧化指的是在缺氧條件下以亞硝酸鹽為電子受體將氨氧化為氮?dú)獾倪^程.該過程由一類獨(dú)特的、被稱為“厭氧氨氧化菌”的專性厭氧微生物催化完成。

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      氨氧化細(xì)菌有什么作用(氨化細(xì)菌作用是什么)


        厭氧氨氧化指的是在缺氧條件下以亞硝酸鹽為電子受體將氨氧化為氮?dú)獾倪^程.該過程由一類獨(dú)特的、被稱為“厭氧氨氧化菌”的專性厭氧微生物催化完成。

        最新發(fā)現(xiàn)的浮霉菌門(Planctomycetes)的一員,屬于嚴(yán)格厭氧自養(yǎng)菌,它能以氨氮(NH4+)為電子供體,亞硝氮(NO2-)為電子受體,將氨氮(NH4+)和亞硝氮(NO2-)直接轉(zhuǎn)變成氮?dú)?N2)。作為細(xì)菌域浮霉菌門的成員,厭氧氨氧化菌具有與普通原核細(xì)菌顯著不同的細(xì)胞結(jié)構(gòu),厭氧氨氧化菌的發(fā)現(xiàn),對(duì)于研究地球氮循環(huán)、豐富微生物理論以及開發(fā)新型生物脫氮工藝均具有巨大的推動(dòng)作用。

        發(fā)現(xiàn)

        Gist-Brocades酵母廠位于荷蘭鹿特丹市市中心,由于工廠產(chǎn)生大量臭雞蛋味的氣體和含硫廢物,因此該廠并不受當(dāng)?shù)厝藲g迎。為了討好廠區(qū)附近的鄰居,該公司設(shè)計(jì)了一道除味的工藝,就是用厭氧池來取代密閉出水。因此該廠將80年代中期建的一所中試改成厭氧池,使得硫化物濃度有所下降。但是,當(dāng)居民在呼吸上松了一口氣后,廠里的工人們卻注意到了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象。道理上,氨需要氧進(jìn)行降解,所以工程師認(rèn)為厭氧池中的氨氮濃度應(yīng)該保持不變。但是幾個(gè)月后,氨濃度仍繼續(xù)降低,并且開始產(chǎn)生氮?dú)狻?/span>

        出于好奇,該工廠聯(lián)系了戴爾福特工業(yè)大學(xué)的生物學(xué)家Gijs Kuenen。Kuenen猜測可能是厭氧菌的作用,厭氧菌可能會(huì)利用氨和亞硝生成氮?dú)夂退?。?xì)菌能夠進(jìn)行厭氧氨氧化或厭氧氨氧化反應(yīng)的觀點(diǎn)大約在10年前就已經(jīng)被提出,但大部分微生物學(xué)家都持懷疑態(tài)度,因?yàn)橹皬膩頉]有發(fā)現(xiàn)過這種菌,并且也從沒見自然發(fā)生過。

        Kuenen意識(shí)到神奇的厭氧氨氧化菌可能會(huì)提供一個(gè)新的污水處理方法,如果在其他地方也有所發(fā)現(xiàn),那么該菌在自然界中將會(huì)非常重要。所以Kuenen決定要研究一下。他的前博士生Marc Strous說“這是一個(gè)勇敢的舉動(dòng),”Marc Strous目前在荷蘭的內(nèi)梅亨大學(xué),“Kuenen開始研究一些他所有同事都認(rèn)為不存在的東西?!?/span>

        作用

        電子顯微鏡有助于揭開未知世界。一次近距離的觀察發(fā)現(xiàn),這些微生物體都居住在一個(gè)陌生的、內(nèi)部的、膜結(jié)合的隔室內(nèi)。這是個(gè)很大的驚喜,因?yàn)榫秃孟窀祟惐旧砑?xì)胞一樣,只有更加復(fù)雜(或真核)的細(xì)胞才有這種隔室,我們稱為細(xì)胞器。簡單的“原核”細(xì)胞和細(xì)菌都沒有細(xì)胞器。目前我們只知道一種菌,浮霉菌,具有這種結(jié)構(gòu),因此證明這種微生物屬于該門。

        浮霉菌非常奇特,因?yàn)樗瑫r(shí)含有生活中細(xì)菌、真菌和古菌三大菌屬的功能,因此有些人認(rèn)為該菌在早期可能跟三大菌屬是同一個(gè)祖先。DNA的研究將它們明確歸類為細(xì)菌屬。但是他們的內(nèi)部細(xì)胞器使它們更像真菌。同時(shí),該微生物細(xì)胞壁中缺少剛性聚合肽聚糖,這使得它們又類似于單細(xì)胞膜的古菌。Strous說“它們的出現(xiàn)模糊了細(xì)菌的定義”。

        我們并不知道浮霉菌能否進(jìn)行厭氧氨氧化反應(yīng),但Kuenen的團(tuán)隊(duì)用氨和亞硝培養(yǎng)出了厭氧氨氧化菌,并觀察到培養(yǎng)底物的消失。基因分析證實(shí)了該微生物,它們臨時(shí)命名為Brocadia anammoxidans;anammoxidans是它們獨(dú)特的生物化學(xué)特性,Brocadia是它們被發(fā)現(xiàn)的地方,由于該菌鮮紅的顏色從而留給研究者們美好而深刻的印象。

        文章發(fā)表以后,所有同事的觀點(diǎn)一夜之間全部都改變。MikeJetten也是內(nèi)梅亨大學(xué)微生物學(xué)家,并且繼續(xù)從事該項(xiàng)工作,他說“這是一個(gè)真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。在文章發(fā)表前,多數(shù)微生物學(xué)家不相信會(huì)發(fā)生厭氧氨氧化。但這之后,該理論得到了廣泛的認(rèn)同,并且厭氧氨氧化菌在地球氮循環(huán)中也有了它們應(yīng)有的位置。

        氮循環(huán)可以將穩(wěn)定的氮?dú)廪D(zhuǎn)換成更加有用的形式,例如氨和硝酸鹽離子,然后再返回成氮?dú)?,從而維持全球氮平衡(見背面圖)。氮?dú)馔ㄟ^固氮微生物直接轉(zhuǎn)換成氨,例如土壤中與之相關(guān)的植物根系。植物和動(dòng)物消耗氨,而當(dāng)他們死亡并分解后又將其釋放出來。下一步是硝化菌和古菌將氨轉(zhuǎn)換成亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后反硝化微生物再將硝酸鹽轉(zhuǎn)換成氮?dú)庋a(bǔ)給到大氣中,該循環(huán)結(jié)束。而厭氧氨氧化在整個(gè)循環(huán)過程中走了個(gè)捷徑,創(chuàng)造了一個(gè)由氨和亞硝直接轉(zhuǎn)換成氮?dú)獾耐緩健?/span>

        實(shí)際上,這些細(xì)菌能擁有這么一種絕技已經(jīng)是足夠卓越了。但是當(dāng)研究者研究它們是怎么做到時(shí),又出現(xiàn)了更多的驚喜。研究結(jié)果顯示,厭氧氨氧化反應(yīng)發(fā)生在胞內(nèi)膜或厭氧氨氧化體中,且產(chǎn)生聯(lián)氨作為中間產(chǎn)物。為什么該菌會(huì)產(chǎn)生聯(lián)氨(一種強(qiáng)效的火箭燃料)?并且這種爆炸分子在自然的任何地方都找不到。Jetten說“我們?nèi)匀焕Щ蟮氖前l(fā)生了什么”。

        價(jià)值

        或許該過程需要高能聯(lián)氨來驅(qū)動(dòng)厭氧氨氧化反應(yīng)。但是并不知道這些細(xì)菌是怎樣管理它們產(chǎn)生的有毒的聯(lián)氨并且不殺死細(xì)菌本身。由于聯(lián)氨能夠在細(xì)胞膜間輕松的擴(kuò)散,所以Jetten懷疑厭氧氨氧化體的生物膜絕對(duì)是不同尋常的,該生物膜能防止肼擴(kuò)散,甚至有些情況下可以包含危險(xiǎn)載體。

        他聯(lián)系了來自NetherlandsInstitute從事海洋研究的脂質(zhì)專家Jaap Sinninghe Damsté,并一起分析了細(xì)胞器膜。其結(jié)果又是一項(xiàng)非凡的發(fā)現(xiàn)。“我們將結(jié)果其展示給阿姆斯特丹大學(xué)的有機(jī)化學(xué)家們,而他們說這些都是不可能的”Damsté說。

        這些生物膜的脂質(zhì)由五個(gè)碳環(huán)融合在一起形成一個(gè)密集的階梯。這種“梯形烷”脂質(zhì)是獨(dú)特的,因?yàn)樗枰蟮哪芰拷ǔ?,并且很不穩(wěn)定??梢哉J(rèn)為,這種結(jié)構(gòu)使得該膜非常致密,所以能夠阻止聯(lián)氨泄漏到細(xì)胞其余地方?!斑@完全是一個(gè)謎,大自然怎會(huì)創(chuàng)造出這種脂質(zhì)”來自哈佛大學(xué)的有機(jī)化學(xué)家兼諾貝爾獎(jiǎng)獲得者Elias Corey說道,目前Elias Corey已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室構(gòu)造出該脂質(zhì)的結(jié)構(gòu)。科學(xué)家們目前正在解析該菌的基因組,目的是想解釋這種生物膜是怎么形成的。荷蘭團(tuán)隊(duì)已經(jīng)對(duì)生產(chǎn)這種脂質(zhì)的工藝申請專利,希望微電子產(chǎn)業(yè)能夠?yàn)檫@種堅(jiān)不可摧的膜提供一個(gè)用武之地。

        厭氧氨氧化菌最實(shí)際的應(yīng)用在于污水的處理。污水廠和一些制造化肥或精煉石油的工廠會(huì)產(chǎn)生數(shù)百萬升富含氨的廢水,所有的這些含氮廢水都需要降解掉。傳統(tǒng)方法是使用硝化菌將氨轉(zhuǎn)換成亞硝酸鹽或硝酸鹽,然后反硝化菌再將其還原成氮?dú)?。硝化過程的微生物需要氧氣,并且需要巨量的氧氣,因此一些機(jī)器就要耗費(fèi)大量的電來為這些污泥進(jìn)行曝氣。不但如此,反硝化過程還需要外碳源,例如甲醇,甲醇燃燒又會(huì)產(chǎn)生二氧化碳。所以,這種工藝是代價(jià)高昂的,不僅占用大量空間還對(duì)環(huán)境不好。

        而厭氧氨氧化污水處理工藝的形成,提供了重要的優(yōu)勢。厭氧氨氧化菌能夠利用氨作為他們的能源,這就不需要再用昂貴的甲醇。并且該反應(yīng)不需要氧氣,所以厭氧氨氧化工藝會(huì)消耗更少的電量。該工藝不僅不產(chǎn)生二氧化碳,反而還會(huì)消耗它,所以該工藝是非常環(huán)保的??傊?,與傳統(tǒng)的工藝相比,厭氧氨氧化工藝會(huì)減少90%的運(yùn)行費(fèi)并節(jié)省50%的空間面積。




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