氮同化作用(氨氮同化作用)

氮同化作用(氨氮同化作用)

来源:网友投稿 更新时间: 2023-04-24 阅读

氮同化作用(氨氮同化作用)

氨氮同化作用

1、硝化细菌 ( Nitrifying bacteria ) 是一类好氧性细菌,包括亚硝酸菌和硝酸菌。生活在有氧的水中或砂层中,在氮循环水质净化过程中扮演着很重要的角色。

2、硝化细菌制剂是一种用于控制养殖池水自生氨浓度的处理剂,不仅使用相当方便,而且能发挥立竿见影的效果,故越来越受鱼友的欢迎。使用时可直接将该剂散布于池中,不久即能发挥除氨的功效。

3、市售硝化细菌制剂可分为活菌及休眠菌两种,渔友可依自己的需要选购使用。前者是利用细菌的活体制成,在显微镜的观察下,可看到它们的活动情形。后者是利用休眠菌制成,在显微镜的观察中,则无法看到它们具有活动能力。

4、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条件下,则依靠硝酸盐的结合态氧,硝酸盐是氢的受体。

5、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,将硝酸盐还原成亚硝酸盐,并进一步把亚硝酸盐还原为氨及游离氮的细菌 。

它们的酶系统能使还原为NH3,并且微生物可同化这种氮以便合成细胞物质。

氨氮同化作用的反应

生物絮凝指的是利用生物技术使水中的污染物聚集在一起,用于饮用水净化和污水处理的方法。生物絮凝技术基于城市污水的活性污泥方法,是微生物的无机氮同化过程,将氨氮等转化细菌物质,是活性污泥法处理城市废水中应用的较为成熟的技术之一 。

氨氮和什么反应

氨氮废水中投加化学沉淀剂Mg(OH)2、H3PO4与NH4+反应生成MgNH4PO4•6H2O沉淀

氨氮同化作用大吗

废水厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。

厌氧生化处理过程:高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。

1、水解阶段

水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。 

2、发酵(或酸化)阶段

发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。 

3、产乙酸阶段

在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。

4、甲烷阶段

这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。

二、水解酸化分析

高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。它们在水解阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如,纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白质酶水解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。水解过程通常较缓慢,多种因素如温度、有机物的组成、水解产物的浓度等可能影响水解的速度与水解的程度。

酸化阶段,上述小分子的化合物在酸化菌的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。发酵细菌绝大多数是严格厌氧菌,但通常有约1%的兼性厌氧菌存在于厌氧环境中,这些兼性厌氧菌能够起到保护严格厌氧菌免受氧的损害与抑制。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等,产物的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和参与酸化的微生物种群。

氮的氨化作用

氨化反应简称氨化,系指向有机物分子中引入氨基的反应。引入氨基有还原法和氨解法。还原法如硝基苯经还原生成苯胺。

中文名

氨化反应

别名

氨化

微生物分解有机氮化合物产生氨的过程称为氨化反应,很多细菌和放线菌都能分解蛋白质及其含氮衍生物,其中分解能力强、并释放出氨的微生物称为氨化微生物。在氨化微生物的作用下,有机氮化合物可以在好氧或厌氧条件下分解、转化为氨态氮,以氨基酸为例,

加氧脱氨基反应式为:

RCHNH2COOH+O2→RCOOH+CO2+NH3

水解脱氨基反应式为:

RCHNH2COOH+H2O→RCHOHCOOH+NH3

氮素同化作用

什么是磷肥:

磷肥是指含有磷元素,能为植物提供以磷素营养成分为主的单元素化学肥料。

磷肥的作用:

作用一、磷可以促进细胞分裂,加速作物幼芽和根系的生长。

作用二、磷可以促进作物呼吸作用及作物对水分和养分的吸收,提高作物对水分的利用效率和度过缺水期短暂干旱的能力。

作用三、磷可以促进作物碳水化合物、蛋白质、脂肪的代谢、合成和运转,因而有利于作物成熟期籽粒含水量下降,让作物提早成熟。一般磷营养充足可以使小麦提早4~7天成熟,番茄的开花期提早8~10天。还能使瓜类、茄果类蔬菜及果树等作物的花芽分代和开花结实,提高作物结果率。

作用四、磷可以增强作物的抗逆性,提高抗寒、抗旱、抗盐碱和抗病能力,改善产品的品质。磷之所以能提高作物的抗旱能力,是因为磷能提高细胞结构的充水性,使其维持胶体状态,减少细胞水分的损失,并增加原生质的黏性和弹性,这就增强了作物原生持对局部脱水的抵抗能力。同时磷能促进植物根系发育,增加与土壤养分接触面积和加强对土壤水分的利用,减轻干旱造成的威胁。磷素能提高植物体内可溶性糖和磷脂的含量,而可溶性能使细胞质的冰点降底,磷脂则能增强细胞对温度变化的适应性,从而增强作物的抗寒能力。

磷素能提高植物体内无机态磷酸盐的含量,而这些磷酸盐主要是以磷酸二氢根和磷酸氢根的形式存在,常形成缓冲系统,细胞内原生质具有搞酸碱变化的缓冲性。当外界环境发生酸碱变化时,原生质所具有的缓冲作用仍能保持在比较平稳的范围内,有利于作物的正常生长发育。因此在盐碱地上施用磷肥可以提高作物的抗盐碱能力。

作用五、磷可促进豆科作物根系的生长,缩短根瘤的发育和活化所需要的时间,增加根瘤的数量、体积和氮素同化量,提高豆科作物的产量和产品含氮量。

氨的同化作用

是指微生物生命活动中,在有氧或无氧条件下所进行的利用硝酸盐作为氮源营养物。

研究植物硝酸还原酶和亚硝酸还原酶活性的意义,1.植物通过硝酸盐同化途径以硝酸盐和氨的形式吸收氮元素。

2.硝酸盐的同化是一个受到严格控制的过程,其中两个先后参加反应的酶——硝酸还原酶(NR)和亚硝酸还原酶(NiR)对初级氮的同化起主要调控。

在高等植物中,NR和NiR基因的转录及转录后加工受到各种内在和外在因素的影响,翻译后调控是消除亚硝酸盐积累的重要机制。

随着分子生物学技术的发展,可以更容易地通过突变体和转基因方式来研究NR和NiR基因的调控。

氮同化的过程

植物吸收土壤中的铵盐和硝酸盐,进而将这些无机氮同化成植物体内的蛋白质等有机氮。

动物直接或间接以植物为食物,将植物体内的有机氮同化成动物体内的有机氮。这一过程叫做生物体内有机氮的合成。动植物的遗体、排出物和残落物中的有机氮被微生物分解后形成氨(NH3),这一过程叫做氨化作用。

铵态氮同化

大气中的分子态N转化成氨经过生物固氮(固氮微生物)或是根瘤菌固氮。 植物吸收土壤中的N以两种形式,NO3--N和NH4+-N,进入植物体内后: NO3--N----硝酸还原酶----NO2--N--

氨氮对生化的影响

对人的危害:水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。长期饮用硝态氮(NO3--N)含量超过10mg/L的水,会发生高铁血红蛋白症,当血液中高铁血红蛋白含量达到70mg/L,即发生窒息。水中的亚硝态氮(NO2--N)和胺作用会生成亚硝胺,而亚硝胺是“三致”物质。铵态氮(NH4+-N)和氯反应会生成氯胺,氯胺的消毒作用比自由氯小,因此当有铵态氮存在时,水处理厂将需要更大的加氯量,从而增加处理成本。

近年来,含氨氮废水随意排放造成的人畜饮水困难甚至中毒事件时有发生,我国长江、淮河、钱塘江、四川沱江等流域都有过相关报道,相应地区曾出现过诸如蓝藻污染导致数百万居民生活饮水困难,以及相关水域受到了“牵连”等重大事件,因此去除废水中的氨氮已成为环境工作者研究的热点之一。

对生态环境的危害:氨氮是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。由于NH4+-N的氧化,会造成水体中溶解氧浓度降低,导致水体发黑发臭,水质下降,对水生动植物的生存造成影响。在有利的环境条件下,废水中所含的有机氮将会转化成NH4+-N,NH4+-N是还原力最强的无机氮形态,会进一步转化成NO2--N和NO3--N。根据生化反应计量关系,1gNH4+-N氧化成NO2--N消耗氧气3.43 g,氧化成NO3--N耗氧4.57g.

同时氨氮是水体中的营养素,由于氮的存在,致使光合微生物(大多数为藻类)的数量增加,即水体发生富营养化现象,结果造成:堵塞滤池,造成滤池运转周期缩短,从而增加了水处理的费用;妨碍水上运动;藻类代谢的最终产物可产生引起有色度和味道的化合物;由于蓝-绿藻类产生的毒素,家畜损伤,鱼类死亡;由于藻类的腐烂,使水体中出现氧亏现象。其毒性比铵盐大几十倍,游离氨(NH3)和铵盐(NH4+)组成比决定于水的PH值和温度,当PH值与温度偏高时,游离氨的比例较高,反之则铵盐的比例较高。

对水生物的危害:氨氮有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送氨氮过高会损坏鱼、蚌的鳃,高于0.5mg/L时会引起无法进食和呼吸,直至死亡。急性氨氮中毒危害为:水生物表现为亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。为保护淡水水生物,水中非离子氨的浓度应低于0.02mg/L。

氨氮同化作用转化为生物体有机酸

1 解重金属的毒性 一般选择 EDTA 2 解消毒剂的毒性 一般选择 硫代硫酸钠 3 解氨氮 亚硝酸盐的毒 一般选择 有机酸 VC等 4 解杀虫药的毒 那就基本上是小强的最爱:“全套” 说到解毒机理 那话题就扯大了 咱也不懂哦 不过现在厂家卖的解毒 垃圾巨多 很多都是亚芽孢菌 养殖户也是很盲目 以为解毒以后水就很好看 其实解毒并不调水 很多产品为可迎合养殖户的心理 强调解毒后的调水功能 为用芽孢菌冒充解毒剂打下了理论基础。

真正的解毒比较贵 调水则就比较的便宜了。现在的产品太多了,各个厂家都有机酸类的产品,都说能够解毒,但其实效果甚微.其实有机酸的效果也不是那么好,尤其是氨氮.亚硝酸类中毒,使用有机酸一长工般不起什么作用

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