《环境工程微生物》PPT课件.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《《环境工程微生物》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《环境工程微生物》PPT课件.ppt(106页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第二章第二章 微生物在环境微生物在环境物质循环中的作用物质循环中的作用第一节碳循环第一节碳循环6.01011t6.01010t一、二氧化碳的固定碳的有机化l二氧化碳固定是二氧化碳还原到碳水化合物二氧化碳固定是二氧化碳还原到碳水化合物的生化反应过程,这主要是通过光合作用来的生化反应过程,这主要是通过光合作用来实现的。光合作用是地球上最重要的生物学实现的。光合作用是地球上最重要的生物学过程之一,其实质是转化光能为化学能,把过程之一,其实质是转化光能为化学能,把空气中的二氧化碳还原为细胞有机碳。能进空气中的二氧化碳还原为细胞有机碳。能进行光合作用的细菌统称为光合细菌行光合作用的细菌统称为光合细菌(p
2、hotosyntheticbacteria,缩写,缩写PSB)。)。光合细菌的类群和特性 按光合细菌所含光合色素系统的按光合细菌所含光合色素系统的不同,分为不同,分为紫色细菌紫色细菌、绿色细菌绿色细菌和和蓝蓝细菌细菌。紫紫硫细菌硫细菌绿绿硫细菌硫细菌紫硫紫硫、绿硫绿硫细菌代谢方式细菌代谢方式 光照光照光照光照CO2 +HH2 2S S CH2O(糖)+H2O +2S2S菌绿素菌绿素(与叶绿素大同小异)(与叶绿素大同小异)(与叶绿素大同小异)(与叶绿素大同小异)提问:提问:在自然界的作用是什么呢?在自然界的作用是什么呢?早期无氧地球,清除早期无氧地球,清除早期无氧地球,清除早期无氧地球,清除H2
3、S(H2S类似类似植物光合作用植物光合作用中的中的H2O)二、含碳化合物分解转化l糖类糖类l脂类(石油)脂类(石油)l蛋白质蛋白质l人工合成的有机化合物人工合成的有机化合物(一)糖类的转化(一)糖类的转化提问提问:哪些糖类会成为污染物?哪些糖类会成为污染物?难难溶溶的的多多糖糖,且且当当一一些些难难溶溶解解的的多多糖糖数数量量较较大大时时才才会会使使自自净净时时间间大大大大增增加加,从从而而对对环环境境造造成成污污染染。这这类类多多糖糖主主要要是是纤纤维维素素、半纤维素半纤维素、果胶质果胶质、木质素木质素、淀粉淀粉。1纤维素的转化纤维素的转化分分子子结结构构:葡葡萄萄糖糖高高聚聚物物,每每个个
4、纤纤维维素素分分子子含含140010000个个葡葡萄萄糖糖基基(-1,4糖糖苷苷键键)。来来源源:棉棉纺纺印印染染废废水水、造造纸纸废废水水、人人造造纤纤维废水及城市垃圾等维废水及城市垃圾等。1)微生物分解途径)微生物分解途径2)分解纤维素的微生物分解纤维素的微生物好好氧氧细细菌菌粘粘细细菌菌、镰镰状状纤纤维维菌菌和和纤纤维维弧弧菌菌厌厌氧氧细细菌菌产产纤纤维维二二糖糖芽芽孢孢梭梭菌菌、无无芽芽孢孢厌氧分解菌及嗜热纤维芽孢梭菌。厌氧分解菌及嗜热纤维芽孢梭菌。放线菌放线菌链霉菌属。链霉菌属。真真菌菌青青霉霉菌菌、曲曲霉霉、镰镰刀刀霉霉、木木霉霉及及毛霉。毛霉。2.半纤维素的转化半纤维素的转化存存
5、在在于于植植物物细细胞胞壁壁的的杂杂多多糖糖。造造纸纸废废水水和和人人造造纤纤维维废水中含半纤维素。废水中含半纤维素。1)分解过程)分解过程好氧分解好氧分解EMP途径途径聚糖酶聚糖酶(ATP/CO2+H2O)半纤维素半纤维素单糖单糖+糖醛酸糖醛酸H2O各种发酵产物各种发酵产物厌氧分解厌氧分解2)分解微生物)分解微生物l分解纤维素的微生物大多数能分解半纤维素分解纤维素的微生物大多数能分解半纤维素l细菌细菌:芽孢杆菌、假单胞菌、节细菌芽孢杆菌、假单胞菌、节细菌l霉菌霉菌:根霉、曲霉、小克银汉霉、青霉及镰刀霉根霉、曲霉、小克银汉霉、青霉及镰刀霉l放线菌放线菌3.果胶质的转化果胶质的转化由由DD半乳糖
6、醛酸以半乳糖醛酸以-1,4-1,4糖苷键构成的直链高分糖苷键构成的直链高分子化合物子化合物含果胶质废水:含果胶质废水:造纸废水造纸废水、制麻废水制麻废水1)分解果胶质的微生物分解果胶质的微生物细菌细菌:枯草芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌等好氧菌和枯草芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌等好氧菌和蚀果胶菌等厌氧菌蚀果胶菌等厌氧菌;真菌真菌:青霉、曲霉、木霉、毛霉和根霉等青霉、曲霉、木霉、毛霉和根霉等放线菌放线菌2)果胶质的分解途径果胶质的分解途径原果胶原果胶可溶性果胶可溶性果胶果胶酸果胶酸半乳糖醛酸半乳糖醛酸好氧分解好氧分解丁酸发酵丁酸发酵H2OH2OH2O4.淀粉的转化淀粉的转化含淀粉废水:含淀粉废水:酿洒废水酿洒
7、废水、印染废水印染废水、发酵发酵废水等废水等1)分解淀粉的微生物)分解淀粉的微生物细菌细菌:枯草芽孢杆菌枯草芽孢杆菌真菌真菌:根霉、曲霉根霉、曲霉放线菌放线菌2)淀粉的分解途径)淀粉的分解途径淀粉淀粉葡萄糖葡萄糖乙醇发酵乙醇发酵三羧酸循环(好氧分解)三羧酸循环(好氧分解)丁酸发酵丁酸发酵丙酮丁酸发酵丙酮丁酸发酵厌氧发酵厌氧发酵木质素木质素空腔空腔纤维素纤维素5木质素的转化木质素的转化木质素存在于除苔藓木质素存在于除苔藓和藻类外所有植物的和藻类外所有植物的细胞壁中,细胞壁中,是由松柏是由松柏醇、香豆醇和芥子醇醇、香豆醇和芥子醇聚合而成的高度分枝聚合而成的高度分枝多聚物。多聚物。香豆醇香豆醇香豆醇
8、香豆醇松柏醇松柏醇松柏醇松柏醇芥子醇芥子醇芥子醇芥子醇聚合聚合交联交联木质素模式图木质素模式图木质素模式图木质素模式图自然界中哪些微生物能够进行木质素的降解呢自然界中哪些微生物能够进行木质素的降解呢?主要是主要是真菌,包括真菌,包括白腐菌白腐菌、褐腐菌褐腐菌和和软腐菌软腐菌三类,能把木质素彻底降解为三类,能把木质素彻底降解为CO2和水。和水。此外还包括放线菌和细菌。此外还包括放线菌和细菌。白腐菌在木质素的生物降解中占有十分重要的白腐菌在木质素的生物降解中占有十分重要的地位。地位。黄孢原毛平革菌黄孢原毛平革菌黄孢原毛平革菌黄孢原毛平革菌是研究最多的木质素降解是研究最多的木质素降解菌。菌。黄孢原毛
9、平革菌黄孢原毛平革菌黄孢原毛平革菌黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosprium)是是白腐真菌白腐真菌的一种,隶属于担子菌纲、的一种,隶属于担子菌纲、同担子菌亚纲、非褶菌目、同担子菌亚纲、非褶菌目、丝核菌科。丝核菌科。白腐白腐树皮上木质素被该树皮上木质素被该菌分解后漏出菌分解后漏出白色白色的纤维的纤维素部分。素部分。(二)油脂的转化(二)油脂的转化水水中中来来源源:毛毛纺纺、毛毛条条厂厂废废水水、油油脂脂厂厂废废水水、肉肉联厂废水、制革厂废水含有大量油脂联厂废水、制革厂废水含有大量油脂降解油脂较快的微生物降解油脂较快的微生物细细 菌菌荧光杆菌、绿脓杆菌、灵杆菌荧光杆菌、绿
10、脓杆菌、灵杆菌丝状菌丝状菌放线菌、分支杆菌放线菌、分支杆菌真真 菌菌青霉、乳霉、曲霉青霉、乳霉、曲霉途径途径:水解水解+氧化氧化油脂的转化途径油脂的转化途径脂肪脂肪-氧化氧化乙酰辅酶乙酰辅酶A+(丙酸)(丙酸)脂肪酸脂肪酸甘油甘油磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮水解水解脂肪酶脂肪酶CO2+H2O三羧酸循环三羧酸循环丙酮酸丙酮酸三羧酸循环三羧酸循环酵解酵解磷酸化磷酸化脱氢脱氢(三)石油的转化(三)石油的转化提问:提问:什么是石油?什么是石油?石石油油是是含含有有烷烷烃烃(直直链链和和支支链链)、环环烷烷烃烃(多多数数是是烷烷基基环环戊戊烷烷、烷烷基基环环己己烷烷)、芳芳香香烃烃(多多数数是是烷烷基基苯苯
11、)及及少少量量非非烃烃化化合合物物(硫硫醇醇、硫硫醚醚、二二硫硫化化物物、噻噻吩吩、环环烷烷酸酸、酚酚、吡吡啶啶、吡吡咯咯、喹喹啉啉和和胺胺类类)的复杂混合物。的复杂混合物。石石油油污污染染主主要要出出现现在在采采油油区区和和石石油油运运输输事事故现场故现场以及以及石化行业的工业废水石化行业的工业废水中。中。A A链长度链长度链长度链长度链中等长度(链中等长度(C10C24)链很长的()链很长的(C24以上)以上)短链短链B B链结构链结构链结构链结构直链直链?支链支链不饱和不饱和?饱和饱和烷烃烷烃?芳烃芳烃链末端有季碳原子链末端有季碳原子(四周都与(四周都与C相连)相连)的烃以的烃以及及多环
12、芳烃极难降解多环芳烃极难降解 1石油的生物降解性石油的生物降解性与分子结构有关与分子结构有关2降解石油的微生物降解石油的微生物降解石油的微生物很多,降解石油的微生物很多,据报道有据报道有200多种多种细细 菌菌假单胞菌、棒杆菌属、微球菌属、产假单胞菌、棒杆菌属、微球菌属、产碱杆菌属碱杆菌属放线菌放线菌诺卡氏菌诺卡氏菌酵母菌酵母菌 假丝酵母假丝酵母霉霉 菌菌青霉属、曲霉属青霉属、曲霉属藻藻 类类蓝藻和绿藻蓝藻和绿藻3石油的降解机理石油的降解机理A A链烷烃的降解链烷烃的降解链烷烃的降解链烷烃的降解 +O2R-CH2-CH2-CH3R-CH2-CH2-COOH-氧化氧化CO2+H2OCH3-COO
13、H+R-COOHB B无支链环烷烃的降解无支链环烷烃的降解无支链环烷烃的降解无支链环烷烃的降解 以环己烷为例以环己烷为例通常一些微生物只能将环烷变为环己酮,通常一些微生物只能将环烷变为环己酮,另一些微生物只能将环己酮氧化开链而不能氧另一些微生物只能将环己酮氧化开链而不能氧化环己烷,化环己烷,在两类以上微生物的协同作用下将在两类以上微生物的协同作用下将污染物彻底降解。污染物彻底降解。这称为这称为微生物的共代谢微生物的共代谢。C芳香烃的降解芳香烃的降解芳芳香香烃烃普普遍遍具具有有生生物物毒毒性性,但但在在低低浓浓度度范范围围内内它们可以不同程度的被微生物分解。它们可以不同程度的被微生物分解。已知降
14、解不同芳香烃的细菌类别已知降解不同芳香烃的细菌类别苯、酚苯、酚萘萘菲菲蒽蒽微生物微生物荧光假单胞荧光假单胞菌、铜绿色菌、铜绿色假单胞菌及假单胞菌及苯杆菌苯杆菌铜绿色假单胞铜绿色假单胞菌、溶条假单胞菌、溶条假单胞菌、诺卡氏菌、菌、诺卡氏菌、球形小球菌、无球形小球菌、无色杆菌及分枝杆色杆菌及分枝杆菌菌菲杆菲杆菌、菲菌、菲芽孢杆芽孢杆菌菌荧光假单胞荧光假单胞菌、铜绿色菌、铜绿色假单胞菌、假单胞菌、小球菌及大小球菌及大肠埃希氏菌肠埃希氏菌l苯的降解苯的降解萘萘萘萘的的的的代代代代谢谢谢谢l菲的代谢菲的代谢l蒽的代谢蒽的代谢酚也是酚也是先被氧化为先被氧化为邻苯二酚邻苯二酚,这样各类芳香烃,这样各类芳香烃
15、在降解的后半段是相同的,可表示如下:在降解的后半段是相同的,可表示如下:第三节氮循环第三节氮循环自然界氮的存在形态自然界氮的存在形态:分子氮、有机氮化合分子氮、有机氮化合物(氨基酸、蛋白质)、无机氮化合物(氨物(氨基酸、蛋白质)、无机氮化合物(氨氮和硝酸氮)。氮和硝酸氮)。氮循环氮循环:由微生物、植物和动物三者的协同由微生物、植物和动物三者的协同作用下将三种形态的氮互相转化而完成。作用下将三种形态的氮互相转化而完成。氮循环包括氮循环包括:氨化作用氨化作用、硝化作用硝化作用、反硝化反硝化作用作用及及固氮作用固氮作用。一、氨化作用(Ammonification)概念概念:微生物分解有机氮化物产生氨
16、的过程。微生物分解有机氮化物产生氨的过程。l l自然界中有机氮化合物来源:自然界中有机氮化合物来源:自然界中有机氮化合物来源:自然界中有机氮化合物来源:1.蛋白质的水解和氨基酸转化蛋白质的水解和氨基酸转化2.尿素的氨化尿素的氨化1.蛋白质水解与氨基酸转化含含蛋蛋白白质质废废水水:生生活活污污水水、屠屠宰宰废废水水、罐罐头头食食品品加工废水、制革废水等加工废水、制革废水等(1 1)蛋白质的水解)蛋白质的水解)蛋白质的水解)蛋白质的水解降解蛋白质的微生物降解蛋白质的微生物降解蛋白质的微生物降解蛋白质的微生物好好氧氧细细菌菌链球菌和葡萄球菌链球菌和葡萄球菌好好氧氧芽芽孢孢细细菌菌枯枯草草芽芽孢孢杆杆
17、菌菌、巨巨大大芽芽孢孢杆杆菌菌、蜡蜡状状芽芽孢杆菌及马铃薯芽孢杆菌孢杆菌及马铃薯芽孢杆菌兼兼性性厌厌氧氧菌菌变形杆菌、假单胞菌变形杆菌、假单胞菌厌厌氧氧菌菌腐败梭状芽孢杆菌、生孢梭状芽孢杆菌腐败梭状芽孢杆菌、生孢梭状芽孢杆菌此外,还有曲霉、毛霉和木霉等真菌以及链霉菌此外,还有曲霉、毛霉和木霉等真菌以及链霉菌(放线菌放线菌)。降解机理降解机理蛋白酶蛋白酶蛋白质蛋白质胨胨肽肽进入细胞进入细胞肽酶肽酶氨基酸氨基酸l蛋白质水解蛋白质水解l氨基酸转化氨基酸转化a.氧化脱氨(好氧菌)氧化脱氨(好氧菌)b.还原脱氨(兼性或专性厌氧菌)还原脱氨(兼性或专性厌氧菌)c.水解脱氨水解脱氨d.减饱和脱氨减饱和脱氨e
18、.脱羧作用(腐败细菌或霉菌)脱羧作用(腐败细菌或霉菌)脱氨作用脱氨作用2.尿素的氨化含尿素废水含尿素废水:印染废水等印染废水等l l氨化过程:氨化过程:氨化过程:氨化过程:CO(NH2)2+2H2O(NH4)2CO32NH3+CO2+H2O脲酶脲酶二、硝化作用(Ntrification)1 1、概念:、概念:氨基酸脱下的氨,在有氧的条件氨基酸脱下的氨,在有氧的条件下,经亚硝酸细菌和硝酸细菌的作用下转下,经亚硝酸细菌和硝酸细菌的作用下转化为硝酸,这个过程称为化为硝酸,这个过程称为硝化作用硝化作用。2 2、硝化作用过程、硝化作用过程2NH3+3O22HNO2+2H2O+619kJ2HNO2+O22
19、HNO3+201kJ3 3、硝化作用微生物、硝化作用微生物把铵氧化成亚硝酸的代表性细菌把铵氧化成亚硝酸的代表性细菌:亚硝化亚硝化单胞菌属、亚硝化叶菌属、亚硝化螺菌属、单胞菌属、亚硝化叶菌属、亚硝化螺菌属、亚硝化球菌属、亚硝化弧菌属亚硝化球菌属、亚硝化弧菌属好氧菌,好氧菌,中性偏碱中性偏碱(pH6.58.0)把亚硝酸氧化成硝酸代表性细菌把亚硝酸氧化成硝酸代表性细菌:硝化杆硝化杆菌属菌属、硝化刺菌属硝化刺菌属、硝化球菌属硝化球菌属好氧菌,好氧菌,中性偏碱中性偏碱(pH6.58.0)其他进行硝化作用的微生物其他进行硝化作用的微生物好氧性的异养细菌和真菌,如节杆菌,芽好氧性的异养细菌和真菌,如节杆菌,
20、芽孢杆菌,铜绿假单胞菌(孢杆菌,铜绿假单胞菌(Paeruginosa),姆),姆拉克汉逊酵母(拉克汉逊酵母(Hansenula mrakii),黄曲霉),黄曲霉(Aspergillus flavus),青霉等,能将),青霉等,能将NH4+氧氧化为化为NO2-和和NO3-,但它们并不依靠这个氧化,但它们并不依靠这个氧化过程作为能量来源,对自然界的硝化作用并不过程作为能量来源,对自然界的硝化作用并不重要。重要。自养硝化作用与异养硝化作用的比较自养硝化作用与异养硝化作用的比较三、反硝化作用(Denitrification)1 1、概念:、概念:厌氧条件下,硝酸盐还原细菌将硝厌氧条件下,硝酸盐还原细菌
21、将硝酸盐还原为酸盐还原为N2或或N2O,这个过程称为反硝化,这个过程称为反硝化作用。作用。根据生物对硝酸盐的利用可分为:根据生物对硝酸盐的利用可分为:异化硝酸盐还原作用(脱氮作用或狭义的反异化硝酸盐还原作用(脱氮作用或狭义的反硝化作用)硝化作用)同化硝酸盐还原作用同化硝酸盐还原作用(异化)反硝化作用(异化)反硝化作用反硝化细菌(兼性厌氧菌)在厌氧条件下,反硝化细菌(兼性厌氧菌)在厌氧条件下,将硝酸盐还原为氮气。将硝酸盐还原为氮气。HNO3HNO2HNON2ON2此过程使土壤氮素损失,对农业不利;环保此过程使土壤氮素损失,对农业不利;环保可用于减少氮素污染,防止水体富营养化。但大可用于减少氮素污
22、染,防止水体富营养化。但大面积土壤反硝化作用产生的面积土壤反硝化作用产生的N2O是温室效应气体是温室效应气体之一,会加重大气污染,还会破坏之一,会加重大气污染,还会破坏O3层。层。同化硝酸盐还原作用同化硝酸盐还原作用大多数细菌、放线菌和真菌利用硝酸盐为氮素大多数细菌、放线菌和真菌利用硝酸盐为氮素营养,将硝酸盐还原成氨,进一步合成氨基酸、蛋营养,将硝酸盐还原成氨,进一步合成氨基酸、蛋白质和其他物质。白质和其他物质。HNO3HNO2HNOHN(OH)2NH2OHNH3NO3-用作微生物氮源时,它被还原成用作微生物氮源时,它被还原成NH4+,此,此过程消除了土壤中硝态氮易流失、淋失的途径。过程消除了
23、土壤中硝态氮易流失、淋失的途径。2 2、参与反硝化作用的微生物、参与反硝化作用的微生物(1)异养型的反硝化菌)异养型的反硝化菌如如脱氮假单胞菌脱氮假单胞菌(Pdenitrificans)铜绿假单胞菌铜绿假单胞菌(Paeruginosa)荧光假单胞菌荧光假单胞菌(Pfluarescens)上述细菌在厌氧条件下利用上述细菌在厌氧条件下利用NO3-中的氧氧中的氧氧化有机质,获得能量:化有机质,获得能量:C6H12O64NO36H2O6CO22N2+能量能量(2)自养型的反硝化菌)自养型的反硝化菌脱氮硫杆菌脱氮硫杆菌(Tdenitrificans)在缺氧环境)在缺氧环境中利用中利用NO3-中的氧将硫或
24、硫代硫酸盐氧化成硫中的氧将硫或硫代硫酸盐氧化成硫酸盐,从中获得能量来同化酸盐,从中获得能量来同化CO2。(3)兼性化能自养型的反硝化菌)兼性化能自养型的反硝化菌脱氮副球菌脱氮副球菌(Paracoccus denitrificans)能)能利用氢的氧化作用作为能源,以利用氢的氧化作用作为能源,以O2或或NO3-作作为电子受体,使为电子受体,使NO3-被还原成被还原成N2O和和N2。5 5、反硝化作用的实际应用、反硝化作用的实际应用u污(废)水处理后出水中的硝酸盐能通过反污(废)水处理后出水中的硝酸盐能通过反硝化作用生成致癌物质亚硝酸胺,造成二次硝化作用生成致癌物质亚硝酸胺,造成二次污染污染u污水
25、生物处理系统中可利用反硝化作用脱氮污水生物处理系统中可利用反硝化作用脱氮(硝酸盐)(硝酸盐)u污水生物处理系统中的二沉池发生反硝化作污水生物处理系统中的二沉池发生反硝化作用会导致污泥的上浮,影响出水水质用会导致污泥的上浮,影响出水水质u土壤中发生反硝化作用使肥力降低土壤中发生反硝化作用使肥力降低四、固氮作用(Nitrogen Fixation)1 1、概念、概念:在固氮微生物的固氮酶催化作用在固氮微生物的固氮酶催化作用下,分子氮转化为氨,进而合成为有机氮下,分子氮转化为氨,进而合成为有机氮化合物的过程。化合物的过程。2 2、固氮作用的类型、固氮作用的类型l自生固氮固氮菌属(固氮菌属(Azoto
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 环境工程微生物 环境工程 微生物 PPT 课件
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内