另外,获得有关N素的转化率的相关知识可以促进对土壤中微生物所起的作用的进一步了解。二、土壤中硝化和反硝化硝化反应是土壤中等同与NH4+ 的NH3被氧化成NO3-的过程。反应的第一步是在单氨氧化酶的作用,将分子氧加到氨上面形成羟胺(H2NOH),第二步就是羟胺被氧化成亚硝酸盐(NO2-),最后是亚硝酸盐(NO2-)被氧化成最终产物硝酸盐。反硝化反应是在厌氧条件下硝酸盐逐步被还原成N2的过程。...
氨化作用由氨化细菌或真菌的作用将 有机氮分解成为氨与氨化合物, 硝化作用由亚硝酸盐 细菌和硝酸盐细菌将氨化合物氧化为亚硝酸盐和硝 酸盐;反硝化作用也称脱氮作用,由微生物在厌氧或 微厌氧条件下将硝酸盐还原成氧化亚氮或氮气。反硝化作用对于控制水体富营养化,处理污水和净化水域有着极大的利用价值。目前已发现某些植物、真菌和细菌都具有反硝化作用。...
氨氧化反应是硝化作用的第一步,也是全球氮循环中由微生物活动形成硝化盐的重要进程。Leininger[11]检测了3个气候区域12块原始和农业用地的土壤里编码氨单加氧酶(amoA)的一个亚基的基因丰度。采用反向转录定量PCR研究及无需克隆的焦磷酸测序技术对互补DNA测序,证实古细菌的氨氧化活性要远高于细菌,证实Crenarchaeota可能是土壤生态系统中最富有氨氧化活性的微生物。...
4.2 微生物法 目前国内外关于微生物法处理氮氧化物的研究,主要是针对NO废气的处理。可分为反硝化处理和硝化处理。反硝化是利用厌氧性微生物在厌氧条件下分解NO的一种处理方法;硝化则是利用硝化细菌在有氧条件下, 将氨氮氧化成硝酸盐氮,然后再通过反硝化过程将硝酸盐氮转化成N2的处理过程。他们的相同点是均通过对温度、湿度、pH 等环境因素的控制,使微生物处于最佳生长状态,以提高对NOX的净化率。...
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