微生物在环境物质循环中作用.ppt
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1、关于微生物在环境物质循环关于微生物在环境物质循环中的作用中的作用第一张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n 生物地球化学循环生物地球化学循环:生物参与的:生物参与的自然界的物质转化过程。自然界的物质转化过程。n n细菌、真菌:分解者细菌、真菌:分解者 第二张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第一节第一节 氧循环氧循环n n大气中氧含量约占空气体积分数的21%n n人和动物呼吸、微生物分解有机物都需要氧气n n所消耗的氧由陆地和水体中的植物及藻类进行光合作用释放补充第三张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第四张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n含碳物质:二氧化碳
2、、一氧化碳、甲烷、糖类、脂肪、蛋白质等第二节第二节 碳素循环碳素循环第五张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第六张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第七张,PPT共七十五页,创作于2022年6月1 1)光合作用)光合作用2 2)发酵)发酵3 3)甲烷产生作用)甲烷产生作用4 4)有氧降解(呼吸)有氧降解(呼吸作用)作用)第八张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第九张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第十张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n以CO2为代表的温室气体的大量排放,导致了全球性的“温室效应”,并由此引发了一系列环境问题。n n由于CO2持续增高,20
3、世纪地球表面温度上升了0.30.6,海平面上升1025cm。n n到21世纪中叶,全球温度将增加1.54。第十一张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n大气甲烷含量以大约1%的速度逐年递增,在过去的300年中从0.710-6 上升到1.610-6 1.710-6(体积分数)。n n甲烷来自水稻、反刍动物、煤矿、污水处理厂、垃圾填埋场、沼泽地。n nCO来自石油、煤的燃烧、汽车尾气等。第十二张,PPT共七十五页,创作于2022年6月一、纤维素的转化一、纤维素的转化n n葡萄糖的高分子聚合物n n分子式:(C6H10O5)(140010000).n n以树木、农作物秸秆为原料的工业生产废水
4、含有大量纤维素。第十三张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第十四张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n分解纤维素的微生物:细菌、放线菌和真菌。n n细菌的纤维素酶:表面酶n n真菌和放线菌的纤维素酶:胞外酶第十五张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n分解纤维素的微生物细菌:粘细菌、镰状纤维菌、纤维弧菌真菌:青霉菌、曲霉、镰刀霉、木霉及毛霉放线菌:链霉菌属第十六张,PPT共七十五页,创作于2022年6月二二.半纤维素的转化半纤维素的转化n n半纤维素为杂聚糖,存在于植物细胞壁中半纤维素为杂聚糖,存在于植物细胞壁中n n造纸废水和人造纤维废水含半纤维素造纸废水和人造纤维废
5、水含半纤维素n n土壤微生物分解半纤维素的速率比分解纤维素快土壤微生物分解半纤维素的速率比分解纤维素快第十七张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n分解纤维素的微生物大多数能分解半纤维素芽孢杆菌 假单胞菌假单胞菌 节细菌节细菌 放线菌放线菌 霉菌霉菌第十八张,PPT共七十五页,创作于2022年6月三三.果胶质的转化果胶质的转化果胶质是由D-半乳糖醛酸以a-1,4糖苷键构成。n n造纸、制麻废水多含有果胶质(一)果胶质的水解过程第十九张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n水解产物(果胶酸、聚戊糖、半乳糖醛酸、甲醇等)的分解在好氧条件下分解为二氧化碳和水厌氧条件下进行丁酸发酵:产
6、物有丁酸、乙酸、醇类、二氧化碳和水第二十张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n分解果胶质的微生物:n n好氧菌:枯草芽孢杆菌、多粘芽孢杆菌n n厌氧菌:蚀果胶梭菌、费新尼亚浸麻梭菌n n真菌:青霉、曲霉、小克银汉霉、芽枝孢霉、根霉、毛霉n n放线菌第二十一张,PPT共七十五页,创作于2022年6月四四.淀粉的转化淀粉的转化n n淀粉种类:淀粉有直链淀粉和支链淀粉两类葡萄糖脱水缩合以a-1,4糖苷键组成直链淀粉除了a-1,4a-1,4糖苷键,还有糖苷键,还有a-1,6a-1,6糖苷键构成分支n n淀粉厂、酒厂废水,印染废水,抗生素发酵废水及生活污水等均含有淀粉第二十二张,PPT共七十五
7、页,创作于2022年6月淀粉的分解途径丁酸梭状芽孢杆菌丁酸梭状芽孢杆菌丙酮丁酸梭状芽孢杆菌丙酮丁酸梭状芽孢杆菌丁酸梭状芽孢杆菌丁酸梭状芽孢杆菌淀粉还可以在磷酸化酶催化下分解,使淀粉中的葡萄糖分子一个一个分解下来。第二十三张,PPT共七十五页,创作于2022年6月五五.脂肪的转化脂肪的转化n n脂肪是甘油和高级脂肪酸所形成。n n饱和脂肪酸和甘油组成的常温下呈固态的称为脂n n由不饱和脂肪酸和甘油组成的常温下呈液态的称为油n n毛纺厂废水、油脂厂废水、制革废水含有大量油脂。第二十四张,PPT共七十五页,创作于2022年6月甘油的转化丙酮酸乙酰辅酶A二氧化碳和水1-磷酸葡萄糖第二十五张,PPT共七
8、十五页,创作于2022年6月脂肪酸的-氧化第二十六张,PPT共七十五页,创作于2022年6月六六.木质素的转化木质素的转化n n木质素的化学结构一般认为是以苯环为核心带有丙烷支链的多种芳香族化合物经氧化缩合而成。n n造纸和人造纤维废水含有大量木质素。n n分解木质素的微生物:担子菌纲中的一些种,厚孢毛霉,松栓霉,假单胞菌中的个别种。第二十七张,PPT共七十五页,创作于2022年6月七、烃类物质的转化七、烃类物质的转化n n石油中含有烷烃(30%)、环烷烃(46%)及芳香烃(28%)。第二十八张,PPT共七十五页,创作于2022年6月石油的微生物降解1 1、降解机理、降解机理n nA.A.链烷
9、烃的微生物降解链烷烃的微生物降解n n微生物攻击链烷烃的末端甲基微生物攻击链烷烃的末端甲基,由混,由混合功能氧化酶催化,生成伯醇,在进一合功能氧化酶催化,生成伯醇,在进一步氧化成为醛和脂肪酸,脂肪酸接着通步氧化成为醛和脂肪酸,脂肪酸接着通过过-氧化进一步代谢。氧化进一步代谢。第二十九张,PPT共七十五页,创作于2022年6月A.A.链烷烃的微生物降解链烷烃的微生物降解n n有些微生物攻击链烷烃的次末端,有些微生物攻击链烷烃的次末端,在链内在链内的碳原子上插入氧。首先生成仲醇,再进一的碳原子上插入氧。首先生成仲醇,再进一步氧化,生成酮,再代谢为酯,酯键裂解生步氧化,生成酮,再代谢为酯,酯键裂解生
10、成伯醇和脂肪酸。醇继续氧化成醛、羧酸、成伯醇和脂肪酸。醇继续氧化成醛、羧酸、接着通过接着通过-氧化进一步代谢。氧化进一步代谢。第三十张,PPT共七十五页,创作于2022年6月B.不具备末端甲基的环烷烃的微生物降解(类似于上述次末端氧化的机制)n n如环己烷,由混合功能氧化酶的羟化作用生成环己醇,后者脱氢生成酮,再进一步氧化,一个氧插入环而生成内酯,内酯开环,一端的羟基被氧化成醛基,再氧化成羧基,生成的二羧酸通过-氧化进一步代谢。第三十一张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n常见的是能转化环己烷为环己酮的微生物不能内酯化和开环n n而能将环己酮内酯化和开环的微生物却不能转化环己烷为环己
11、酮。n n可见微生物之间的互生关系和共代谢在环烷烃的生物降解中起着重要的作用。第三十二张,PPT共七十五页,创作于2022年6月以环己烷为例以环己烷为例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,另一些微生物只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化环己烷,两类以上微生物能将环己酮氧化开链而不能氧化环己烷,两类以上微生物的的协同作用协同作用协同作用协同作用下将污染物彻底降解。下将污染物彻底降解。第三十三张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n nC.芳香烃芳香烃n nD.多环芳烃多环芳烃n n苯的代谢苯的代谢苯的代谢苯的代谢邻位开环第
12、三十四张,PPT共七十五页,创作于2022年6月萘萘萘萘的的的的代代代代谢谢谢谢第三十五张,PPT共七十五页,创作于2022年6月n n酚也是先被氧化为邻苯二酚,这样各类芳香烃在降解酚也是先被氧化为邻苯二酚,这样各类芳香烃在降解酚也是先被氧化为邻苯二酚,这样各类芳香烃在降解酚也是先被氧化为邻苯二酚,这样各类芳香烃在降解的后半段是相同的,可表示如下的后半段是相同的,可表示如下的后半段是相同的,可表示如下的后半段是相同的,可表示如下第三十六张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第三节第三节 氮循环氮循环第三十七张,PPT共七十五页,创作于2022年6月第三十八张,PPT共七十五页,创作于202
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