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反硝化反应

脫硝反应(英語:denitrification,亦称为脫硝作用脫氮作用)是指细菌将硝酸盐(NO3)中的(N)通过一系列中间产物(NO2、NO、N2O)还原为氮气分子(N2)的生物化学过程。参与这一过程的细菌统称为脫硝細菌脫氮細菌

氮循環.

脫硝化菌在无氧条件下,以将硝酸盐(NO3)为电子受体英语Electron acceptor完成呼吸作用(respiration)以获得能量。这一过程是硝酸盐呼吸(nitrate respiration)的两种途径之一,另一种途径是另一类是硝酸异化还原成铵盐(Dissimilative reduction of nitrate to ammonia, DRNA)。

反应 编辑

总的脫硝过程可以用以下方程式表示:

2 NO3 + 10 e + 12 H+ → N2 + 6 H2O, ΔG0 = −333 kJ/mol

其中包括以下四个还原反应

  1. 硝酸盐(NO3)还原为亚硝酸盐(NO2):2 NO3 + 4 H+ + 4 e → 2 NO2 + 2 H2O
  2. 亚硝酸盐(NO2)还原为一氧化氮(NO):2 NO2 + 4 H+ + 2 e → 2 NO + 2 H2O
  3. 一氧化氮(NO)还原为一氧化二氮(N2O):2 NO + 2 H+ + 2 e → N2O + H2O
  4. 一氧化二氮(N2O)还原为氮气(N2):N2O + 2 H+ + 2 e → N2 + H2O

以上四个反应均为放热反应,所以在无氧或缺氧条件下,细菌可以将硝酸盐(NO3)作为电子传递链(ETC)的最终电子受体(TEA, terminal electron acceptor),来完成物质能量交换。

脫硝菌 编辑

脫硝菌在自然界以各种形式广泛存在,如:

脫硝菌主要为原核生物,大量存在于在α-, β- 和γ-变形菌纲中。已知的脫硝菌的属有Achromobacter, Acinetobacter, Agrobacterium, Bacillus, Chromobacterium, Flavobacterium, Spirillum, Vibrio, Halobacterium, Methanomonas, Pseudomonas等。

尽管已经发现了自營脫硝菌,但上述脫硝过程主要由异營脫硝菌来完成。

应用及意义 编辑

脫硝反应在自然界具有重要意义,是氮循环的关键一环,它和無氧氨氧化(Anammox)一起,组成自然界被固定的氮元素重新回到大气中的途径。

在环境保护方面,脫硝化反应和硝化反应一起可以构成不同工艺流程,是生物除氮的主要方法,在全球范围内的污水处理厂中被广泛应用。污水处理中所利用的脫硝菌为异养菌,其生长速度很快,但是需要外部的有机碳源,在实际运行中,有时会添加少量甲醇等有机物以保证反硝化过程顺利进行。

参考文献 编辑

  • Zumft, W. G. Cell biology and molecular basis of denitrification (PDF). Microbiology and molecular biology reviews: MMBR. 1997-12, 61 (4): 533–616 [2021-08-02]. ISSN 1092-2172. PMC 232623 . PMID 9409151. doi:10.1128/mmbr.61.4.533-616.1997. (原始内容 (PDF)于2020-10-28). 
  • W. Reineke, M. Schlömann: Umweltmikrobiologie, 2007, P223-224

参见 编辑

外部連結 编辑

反硝化反应, 脫硝反应, 英語, denitrification, 亦称为脫硝作用, 脫氮作用, 是指细菌将硝酸盐, 中的氮, 通过一系列中间产物, 还原为氮气分子, 的生物化学过程, 参与这一过程的细菌统称为脫硝細菌或脫氮細菌, 氮循環, 脫硝化菌在无氧条件下, 以将硝酸盐, 为电子受体, 英语, electron, acceptor, 完成呼吸作用, respiration, 以获得能量, 这一过程是硝酸盐呼吸, nitrate, respiration, 的两种途径之一, 另一种途径是另一类是硝酸异化还原成铵. 脫硝反应 英語 denitrification 亦称为脫硝作用 脫氮作用 是指细菌将硝酸盐 NO3 中的氮 N 通过一系列中间产物 NO2 NO N2O 还原为氮气分子 N2 的生物化学过程 参与这一过程的细菌统称为脫硝細菌或脫氮細菌 氮循環 脫硝化菌在无氧条件下 以将硝酸盐 NO3 为电子受体 英语 Electron acceptor 完成呼吸作用 respiration 以获得能量 这一过程是硝酸盐呼吸 nitrate respiration 的两种途径之一 另一种途径是另一类是硝酸异化还原成铵盐 Dissimilative reduction of nitrate to ammonia DRNA 目录 1 反应 2 脫硝菌 3 应用及意义 4 参考文献 5 参见 6 外部連結反应 编辑总的脫硝过程可以用以下方程式表示 2 NO3 10 e 12 H N2 6 H2O DG0 333 kJ mol其中包括以下四个还原反应 硝酸盐 NO3 还原为亚硝酸盐 NO2 2 NO3 4 H 4 e 2 NO2 2 H2O 亚硝酸盐 NO2 还原为一氧化氮 NO 2 NO2 4 H 2 e 2 NO 2 H2O 一氧化氮 NO 还原为一氧化二氮 N2O 2 NO 2 H 2 e N2O H2O 一氧化二氮 N2O 还原为氮气 N2 N2O 2 H 2 e N2 H2O以上四个反应均为放热反应 所以在无氧或缺氧条件下 细菌可以将硝酸盐 NO3 作为电子传递链 ETC 的最终电子受体 TEA terminal electron acceptor 来完成物质能量交换 脫硝菌 编辑脫硝菌在自然界以各种形式广泛存在 如 Paracoccus denitrificans 自养 氧化氢气H2 Thiobacillus denitrificans 自养 氧化硫化物 S2 或者硫代硫酸盐 S2O32 Pseudomonas stutzeri 异养 氧化有机碳 脫硝菌主要为原核生物 大量存在于在a b 和g 变形菌纲中 已知的脫硝菌的属有Achromobacter Acinetobacter Agrobacterium Bacillus Chromobacterium Flavobacterium Spirillum Vibrio Halobacterium Methanomonas Pseudomonas等 尽管已经发现了自營脫硝菌 但上述脫硝过程主要由异營脫硝菌来完成 应用及意义 编辑脫硝反应在自然界具有重要意义 是氮循环的关键一环 它和無氧氨氧化 Anammox 一起 组成自然界被固定的氮元素重新回到大气中的途径 在环境保护方面 脫硝化反应和硝化反应一起可以构成不同工艺流程 是生物除氮的主要方法 在全球范围内的污水处理厂中被广泛应用 污水处理中所利用的脫硝菌为异养菌 其生长速度很快 但是需要外部的有机碳源 在实际运行中 有时会添加少量甲醇等有机物以保证反硝化过程顺利进行 参考文献 编辑Zumft W G Cell biology and molecular basis of denitrification PDF Microbiology and molecular biology reviews MMBR 1997 12 61 4 533 616 2021 08 02 ISSN 1092 2172 PMC 232623 nbsp PMID 9409151 doi 10 1128 mmbr 61 4 533 616 1997 原始内容存档 PDF 于2020 10 28 W Reineke M Schlomann Umweltmikrobiologie 2007 P223 224参见 编辑氮循环 硝化反应 无氧呼吸 厌氧氨氧化外部連結 编辑Denitrification an overview 页面存档备份 存于互联网档案馆 What Is Denitrification 页面存档备份 存于互联网档案馆 取自 https zh wikipedia org w index php title 反硝化反应 amp oldid 80251096, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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