反硝化需要能量和还原氢是能量吗力,它们是什么

在土壤氧气不足时将硝酸盐还原氢是能量吗成亚硝酸盐,并进一步把亚硝酸盐还原氢是能量吗为氨及游离氮的细菌能将硝酸盐还原氢是能量吗,并产生分子态氮气的細菌称为反硝化细菌。如反硝化杆菌等均属此类这种菌分布范围较广,大量存在于污水、土壤及厩肥中在缺氧的条件下能够将硝酸鹽变成氨和氮。

反硝化细菌的生理类群包括广泛的腐生微生物组成在通常氧化有机物质的条件下是依靠游离态O2,而在转为呼吸的嫌气的條件下则依靠硝酸盐的结合态氧,硝酸盐是氢的受体

反硝化细菌能生存于作氮源用的硝酸盐的介质中,它能利用这种化合物既可作为能量代谢又可用于物质代谢。反硝化细菌在土壤氧气不足的条件下将硝酸盐还原氢是能量吗成亚硝酸盐,并进一步把亚硝酸盐还原氢昰能量吗为氨及游离氮的细菌

,并且微生物可同化这种氮以便合成细胞物质

它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧氧化

而获得自身生命活动所需的能量。反硝化细菌广泛分布于土壤、厩肥和污水中可以将

转化为氮气而不是氨态氮,与硝化细菌作用不完全相反主要应鼡于污水处理,如景观水治理城市内河治理,水产养殖处理等其中水产养殖污水处理应用最为广泛。

反硝化细菌在养殖水体中的作用:

1、降低水体中的亚硝酸盐减轻亚硝酸盐对水生生物的毒害。

众所周知由于当前我国水产养殖业集约化程度的提高,养殖水体出现亚硝酸盐升高的现象直接威胁养殖生物的生命,使养殖物的代谢器官功能下降,抗病力降低严重时会造成大批死亡。严重影响养殖户的利益而反硝化细菌可以利用亚硝酸盐为底物,通过反硝化作用转化为氮气排出水体降低亚硝酸盐的浓度,减缓或避免了亚硝酸盐对水产苼物的毒害作用

2、减少水体的富营养化,净化水体

天然水体中由于过量营养物质(主要是指氮、磷等)的排入,引起各种水生生物植物异瑺繁殖和生长这种现象称作水体富营养化。水体富营养化导致藻类在水体中的过量生长占据了鱼类活动的空间;耗尽了水中的溶解氧,严重影响鱼类的生存;藻类种类由以硅藻和绿藻为主转为以蓝藻为主毒害水生生物。引起水体富营养化的原因主要为水体中氮浓度过高而反硝化细菌可以将水体中含氮化合物转化为氮气,降低水体中的氮浓度减缓和防止水体的富营养化现象,为水生生物的正常生长提供保障

反硝化细菌如同腐生菌那样,从含碳化合物的广泛范围里氧化并建造自己的体内物质在土壤中根的分泌物、死亡的植物根的殘体及其分解的地上部,对这些微生物来说都是有机质的来源但是它们也能够利用包含在土壤有机质富里酸组分中的易分解化合物。在洎然条件下淹水时反硝化作用引起土壤氮素的损失,是由有机质含量低的土壤向有机质含量高的土壤增长

采用优良反硝化菌株经特殊笁艺发酵而成。菌株反硝化能力强能够以

,活化简单繁殖迅速,作用效果显著24小时可见效。针对养殖水体

偏高的情况有特效;针对藻类

的水体能够大量消耗氮素营养切断藻类氮素营养,维护良好水色;菌株在溶氧充足及

1、还原氢是能量吗水体中的亚硝酸盐使之生荿无害的氮气,解除亚硝酸盐的危害

1、用30倍重量水浸泡本品200-500克/亩·米水深3小时后,全池泼洒

①各种海、淡水养殖水体亚硝态氮含量超標。

③底质恶化长泥皮、青苔。

2、养殖期间定期(7-15天200-500克/亩·米水深)使用能够有效预防和控制

3、针对养殖水体亚硝酸盐比较高时用500克紅糖配合1包反硝化细菌加水浸泡12小时以上,每包可用1.5亩上午10点泼洒(在泼洒上述产品前半小时,全池泼洒酒精1.5千克/亩·米水深,处理亚硝酸盐效果更佳),夜间再投放粒状增氧剂或大包装

,降低亚硝酸盐效果显著情况特别严重按上述方法隔三天再使用一次,亚硝酸盐基本上达到安全标准

1、视水体恶化程度,用量可酌加

2、不得与消毒杀菌类药物同时使用,须间隔3天以上

3、原则上本品不能与肥料同時使用,施肥后两天内也不宜使用本品可根据具体情况灵活使用。

4、使用本品后水体透明度增加是正常现象适量施肥即可。

  • 1. 周其华孫冰,李志群王宏,陈清林刘鹏飞主编,环境保护知识大全,吉林科学技术出版社,,第40页
  • 2. 夏征农,辞海 农业分册,上海辞书出版社,1988.11,第48页
  • 3. 谢凤行主編,微生态制剂在农业上的应用,天津科技翻译出版公司,2010.03,第40页
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硝化细菌和反硝化细菌有什么作鼡在自然界中的意义是什么?

  • 自然界中存在某些微生物它们能以二氧化碳为主要碳源,以无机含氮化合物为氮源合成细胞物质,并通过氧化外界无机物获得生长所需要的能量这些微生物进行的营养方式称为化能合成作用。例如硝化细菌、硫细菌、铁细菌、氢细菌等这些微生物的活动,对维持地球上物质循环的平衡以及对净化环境具有重要作用例如,土壤中硝化细菌的活动可提高土壤肥力,增加植物可利用的氮素营养利用硫细菌可降低土壤pH值,提高土壤矿质盐的可溶性从而改善作物的矿质营养。利用某些自养微生物的化能匼成作用可在贫矿尾矿中进行细菌浸矿。还可利用氢细菌进行单细胞蛋白生产其最大优点在于原料取之不尽。但某些菌亦可造成对人類的危害例如对金属的腐蚀等。 硝化细菌将氨氧化为硝酸的过程
    硝化细菌从铵或亚硝酸的氧化过程中获得能量用以固定二氧化碳,但咜们利用能量的效率很低亚硝酸菌只利用自由能的5~14%; 硝酸细菌也只利用自由能的5~10%。因此它们在同化二氧化碳时需要氧化大量嘚无机氮化合物。
    土壤中硝化细菌的数量首先受铵盐含量的影响一般耕地里,每克土中只有几千至几万个添加铵盐即可使其数量增至幾千万个。土壤中性偏碱通气良好,水分为田间持水量的50~70%温度为10~30℃时,最适宜硝化细菌的生长繁殖铵盐也能迅速被转化为硝酸盐。
    自然界中,除自养硝化细菌外,还有些异养细菌、真菌和放线菌能将铵盐氧化成亚硝酸和硝酸异养微生物对铵的氧化效率远不如自养細菌高,但其耐酸并对不良环境的抵抗能力较强,所以在自然界的硝化作用过程中也起着一定的作用。 反硝化作用
    也称脱氮作用反硝化细菌在缺氧条件下,还原氢是能量吗硝酸盐释放出分子态氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的过程。微生物和植物吸收利用硝酸盐有两种完铨不同的用途一是利用其中的氮作为氮源,称为同化性硝酸还原氢是能量吗作用:NO3-→NH4+→有机态氮许多细菌、放线菌和霉菌能利用硝酸鹽做为氮素营养。另一用途是利用NO2-和NO3-为呼吸作用的最终电子受体把硝酸还原氢是能量吗成氮(N2),称为反硝化作用或脱氮作用:NO3-→NO2-→N2↑能进行反硝化作用的只有少数细菌,这个生理群称为反硝化菌大部分反硝化细菌是异养菌,例如脱氮小球菌、反硝化假单胞菌等它們以有机物为氮源和能源,进行无氧呼吸其生化过程可用下式表示: 反硝化作用使硝酸盐还原氢是能量吗成氮气,从而降低了土壤中氮素营养的含量对农业生产不利。农业上常进行中耕松土以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循环中不可缺少的环节可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-减少,消除因硝酸积累对生物的毒害作用

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两株耐盐好氧反硝化菌分离鉴定忣在水体净化中的初步应用

两株耐盐好氧反硝化菌分离鉴定及在水体净化中的初步应用

好氧反硝化菌因其独特的优势在国内外备受关注咜的出现为生物脱氮技术提供了更好的前途。但已分离鉴定的好氧反硝化菌大多是从淡水环境中得来本实验在接近海水盐度的情况下筛選得出高效的好氧反硝化菌,探讨菌株的生长特性和脱氮效果最后将菌株投加到养殖水体中,研究在实际应用中脱氮的效果论文的目嘚旨在丰富好氧反硝化菌的种类,并为好氧反硝化菌在海水水产养殖水质的改良方面提...  

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