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异养硝化菌的特点②

-代谢特征

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微生物小知识

异养硝化菌种类繁多,可以利用铵、胺、酰胺、肟、氧肟酸及芳香硝基等多种含氮化合物,这在一定程度上也为研究异养硝化菌造成了一定程度的困难。早期研究发现异养硝化菌的氮代谢途径主要可以分为无机和有机两种途径:

无机途径:NH4+→NH2OH→NO2-N→NO3-N;

有机途径:RNH2→ RNHOH→RNO→RNO2→NO3-N。

目前关于异养硝化菌氮代谢途径的认识主要集中在无机途径上,其中被广泛认可的有以下两种:

①耦联异养硝化-好氧反硝化的氮代谢途径

耦联的异养硝化-好氧反硝化被广泛的认为是异养硝化菌在好氧条件下实现生物脱氮的原因,即异化的氮代谢途径是通过异养硝化作用NH4+经NH2OH转化为NO2-,然后进一步氧化为NO3-,同时在好氧的条件下通过反硝化作用将产生的NO2-还原成N2O和(或)N2。这其实与传统的生物脱氮途径一致,是以NO2-作为硝化和反硝化的结合点,差别仅在于异养硝化-好氧反硝化过程是由异养细菌在好氧条件下完成,且相比传统硝化菌往往不易累积亚硝酸盐。

②其他氮代谢途径

随着研究的发展,发现一些异养硝化-好氧反硝化存在着其他多种的氨氧化途径异养,例如:一种路径为NH4+→NH2OH→NO2-→N2,该路径与完全硝化反硝化不同,NH4+在转化为NO2-后并没有再进一步转化NO3-,而是直接转化为氮气;一种路径为NH4+→NH2OH→N2O→N2,该路径NH4+在转化为NH2OH后不通过NO2-,直接转化为含氮气体。

主要参考文献:

[1]吕清浩. 异养硝化菌 NR氮代谢途径的研究[D]. 重庆大学, 2015.

[2]赵天涛、陈沛沛、张晟等. 异养硝化-好氧反硝化菌氮代谢机理的研究进展[J]. 重庆理工大学学报:自然科学, 2022, 36(1):194-203.

成立于1973年的美国Bio Huma 公司(简称BHN),主要从事高效营养输送、微生物激活等技术应用于被污染土壤和水体的修复。2000年2月BHN 在中国建立了产品与技术应用实验室,即普罗生物技术(上海)有限公司。2001年6月,普罗并购重组,以环保微生物为主营业务,聚焦环境微生物和微生物营养的研发异养,深耕微生物终端适配领域,围绕客户体验不断完善精细化服务体系,成为细分领域的领导品牌。

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