第八章微生物在环境物质循环中的作用.pptx
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1、微生物在生态系统中的角微生物在生态系统中的角色色1.微生物是有机物的主要分解者2.微生物是物质循环中的重要成员3.微生物是生态系统中的初级生产者4.微生物是物质和能量的贮存者5.微生物是地球生物演化中的先行者第1页/共64页第一节第一节 氧循环氧循环 大气中的O2(包括水体)呼吸作用CO2光和作用第2页/共64页 O2在大气中分布均匀,而在水体中有垂直方向上的变化。无论是O2还是CO2,除了在大气中的含量以外,它们在水体(海洋)中的含量,也是不可忽视的。此循环的平衡,具有十分重要的意义,如维持大气中CO2的浓度。第3页/共64页第二节 碳循环碳循环以二氧化碳为中心,二氧化碳被植物、藻类利用进行
2、光合作用,合成植物性碳;动物以以植物性碳为食,将其转变为动物性碳;动物和人呼吸放出二氧化碳,有机碳化合物别厌氧和好氧微生物分解所产生的二氧化碳均回到大气。而后,二氧化碳再一次被植物利用进入循环。第4页/共64页碳素循环光合作用藻类、绿色植物、蓝细菌(CH2O)n有机化合物呼吸作用动植物及微生物需氧厌氧CO2厌氧呼吸、发酵厌氧微生物,包括光合细菌有机化合物(CH2O)n光合细菌沉积作用产甲烷细菌甲基化合物甲烷氧化细菌CH4第5页/共64页第6页/共64页第7页/共64页一纤维素的转化一纤维素的转化什么是纤维素?纤维素是葡萄糖的高分子聚合物,每个纤维素分子含140010000个葡萄糖基(1-4糖苷
3、键)。来来源源:棉纺印染废水、造纸废水、人造纤维废水及城市垃圾等,其中均含有大量纤维素。1.1.纤维素的分解途径纤维素的分解途径纤维素在微生物酶的催化下沿下列途径分解:含碳化合物的转化第8页/共64页第9页/共64页2分解纤维素的微生物好氧细菌粘细菌、镰状纤维菌和纤维弧菌厌氧细菌产纤维二糖芽孢梭菌、无芽孢厌氧分解菌及嗜热纤维芽孢梭菌。放 线 菌链霉菌属。真 菌青霉菌、曲霉、镰刀霉、木霉及毛霉。第10页/共64页二半纤维素的转化存在于植物细胞壁的杂多糖。造纸废水和人造纤维废水中含半纤维素。1 1半纤维素的分解过程半纤维素的分解过程 好氧分解 聚糖酶 CO2+H2O 半纤维素 单糖+糖醛酸 H2O
4、 各种发酵产物 厌氧分解2 2分解半纤维素的微生物分解半纤维素的微生物分解纤维素的微生物大多数能分解半纤维素。许多芽孢杆菌、假单胞菌、节细菌及放线菌能分解半纤维素。霉菌有根霉、曲霉、小克银汉霉、青霉及镰刀霉。第11页/共64页三淀粉的转化什么是淀粉?葡糖糖高聚物(1-4糖苷键 直链;1-6糖苷键 支链;)水中来源:以粮食作原料的工厂废水例如淀粉厂废水、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。淀粉如何被微生物降解?首先在微生物分泌的淀粉酶作用下水解为葡萄糖,然后被吸收作为微生物的能源物质氧化产能。具有淀粉酶的微生物主要有:枯草芽孢杆菌和根霉、曲霉。其他微生物则主要进行淀粉水解产
5、物葡萄糖的进一步分解。第12页/共64页四木质素的转化什么是木质素?木质素是植物木质化组织中的带有氧基丙烷支链的一种或多种芳香族聚合物。极难降解,有毒污染水环境。水中来源:造纸和人造纤维废水降解微生物:真菌(主要)干朽菌、蘑菇 细 菌(少)假单胞菌的个别种相比而言真菌分解木质素比细菌快,但与糖类分解的速度相比则慢得多。第13页/共64页五.脂肪的转化脂肪是甘油与脂肪酸所形成的酯,存在于动、植物体中,是人和动物的能量来源,可作为微生物的碳源和能源。水中来源:毛纺、毛条厂废水、油脂厂废水、肉联厂废水、制革厂废水含有大量油脂降解油脂较快的微生物:细 菌 荧光杆菌、绿脓杆菌、灵杆菌 丝状菌 放线菌、分
6、支杆菌 真 菌 青霉、乳霉、曲霉途径:水解+氧化第14页/共64页六.烃类化合物的转化什么是石油?石油是含有烷烃(30%)、环烷烃(46%)、芳香烃(28%)及少量非烃化合物的复杂混合物。石油污染主要出现在采油区和石油运输事故现场以及石化行业的工业废水中。1 1石油成分的生物降解性石油成分的生物降解性石油中的各种成分由于分子结构不同,降解速度也不一样,降解速度大小上有以下规律。第15页/共64页A A链长度链长度 链中等长度(C10C24)链很长的(C24以上)短链 (因有生物毒性)B B链结构链结构 直链支链(支链多的支链少的)不饱和饱和 烷烃芳烃 链末端有季碳原子的烃以及多环芳烃极难降解或
7、不降解第16页/共64页2降解石油的微生物降解石油的微生物很多,据报道有200多种细 菌 假单胞菌、棒杆菌属、微球菌属、产碱杆菌属放线菌 诺卡氏菌酵母菌 假丝酵母霉 菌 青霉属、曲霉属藻 类 蓝藻和绿藻第17页/共64页3石油烃的降解机理A A链烷烃的降解链烷烃的降解 +O2R-CH2-CH2-CH3 R-CH2-CH2-COOH-氧化 CO2+H2O CH2-COOH +R-COOH第18页/共64页B B无支链环烷烃的降解无支链环烷烃的降解 以环己烷为例 通常一些微生物只能将环烷变为环己酮,另一些微生物只能将环己酮氧化开链而不能氧化环己烷,两种微生物的协同作用下将环己烷才能被彻底降解。第1
8、9页/共64页C C芳香烃芳香烃种 类:酚、间甲酚、邻苯二酚、苯、二甲苯、异丙苯、异丙甲苯、萘、菲、蒽等水中来源:炼油厂、煤气厂、焦化厂、化肥厂等的废水芳香烃普遍具有生物毒性,但在一定浓度范围内它们可以不同程度的被微生物分解。以下是目前已知降解不同芳香烃的细菌类别第20页/共64页a.a.苯和酚的代谢苯和酚的代谢苯、萘、菲、蒽的降解为如下图所示 苯的代谢苯的代谢第21页/共64页萘萘的的代代谢谢第22页/共64页菲的代谢菲的代谢第23页/共64页蒽的代谢蒽的代谢第24页/共64页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,可表示如下第25页/共64页第三节第三节 氮循环氮循
9、环自然界中氮素蕴藏量丰富,以三种形态存在:分子氮自然界中氮素蕴藏量丰富,以三种形态存在:分子氮N2N2,占大气的,占大气的78%78%;有机氮化合物;有机氮化合物;无机氮化合物(氨氮和硝氮)。无机氮化合物(氨氮和硝氮)。尽管分子氮和有机氮含量多,但植物不能直接利用,只能利用无机氮。微生物、植物和尽管分子氮和有机氮含量多,但植物不能直接利用,只能利用无机氮。微生物、植物和动物三者的协同作用下将三种形态的氮相互转化,构成氮循环,其中微生物起着重要作动物三者的协同作用下将三种形态的氮相互转化,构成氮循环,其中微生物起着重要作用。用。第26页/共64页自然界的氮素循环是各种元素循环的中心,这是由于氮元
10、素在整个生物界中所处的重要地位所决定的。微生物又是整个氮素循环的中心,尤其是一些固氮微生物更可称作开辟整个生物圈氮素营养源的“先锋队”。氮元素在自然界中的存在形式主要有以下五种:铵盐、亚硝酸盐、硝酸盐、有机含氮物和氮气。在以上五种形式的氮素进行循环转化过程中,微生物起着关键的作用。第27页/共64页生物体有机酸NO3-NH4+NO2-NON2O大气N2同化作用氨化作用硝化作用硝化作用反硝化作用生物固氮同化作用还原作用自然界中的氮素循环第28页/共64页氮素循环氮素循环(1 1)生物固氮)生物固氮(2 2)硝化作用)硝化作用(3 3)同化性硝酸盐)同化性硝酸盐还原作用还原作用(4 4)氨化作用)
11、氨化作用(5 5)铵盐同化作用)铵盐同化作用(6 6)异化性硝酸盐)异化性硝酸盐还原作用还原作用(7 7)反硝化作用)反硝化作用(8 8)亚硝酸氨化作)亚硝酸氨化作用用工业固氮有机氮化物硝化作用NO3-NH4+NO2-NO2N2NO2固氮作用反硝化作用同化硝酸盐的还原作用第29页/共64页硝化作用反硝化作用同化作用分解作用固氮第30页/共64页一、蛋白质水解与氨基酸转化蛋白质、氨基酸、尿素、胺类、腈化物、硝基化合物等。(一)蛋白质的水解(一)蛋白质的水解水中来源:生活污水、屠宰废水、罐头食品加工废水、制革废水等第31页/共64页 1 1降解蛋白质的微生物降解蛋白质的微生物种类很多好 氧 细 菌
12、 链球菌和葡萄球菌好氧芽孢细菌枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌、蜡状芽孢杆菌及马铃薯芽孢杆菌 兼 性 厌 氧 菌变形杆菌、假单胞菌 厌 氧 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(放线菌)。第32页/共64页2 2降解机理降解机理反硝化N2第33页/共64页(二)氨基酸转化1.脱氨作用:有机氮化合物在氨化微生物的脱氨基作用下产生氨。脱氨方式:氧化脱氨、还原脱氨、水解脱氨、减饱和脱氨氧化脱氨:在好氧微生物作用下进行还原脱氨:由专性厌氧菌和兼性厌氧菌在厌氧条件 下进行第34页/共64页水解脱氨:减饱和脱氨:在、位减饱和为不饱和酸 氨基酸脱氨基后形成的有机酸和脂肪酸
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- 第八 微生物 环境 物质 循环 中的 作用
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