第8章环境工程微生物ppt课件.ppt
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1、第二章 微生物在环境物质循环中的作用,第一节碳循环,6.01011t,6.01010t,一、二氧化碳的固定碳的有机化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(photosynthetic bacteria,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不同,分为紫色细菌、绿色细菌和蓝细菌。,紫硫细菌 绿硫细菌,紫硫、绿硫细菌代谢方式 光照CO2 + H2S CH2O(糖) + H2O + 2S 菌
2、绿素(与叶绿素大同小异),提问:在自然界的作用是什么呢?,早期无氧地球,清除H2S,(H2S类似植物光合作用中的H2O),二、含碳化合物分解转化糖类脂类(石油)蛋白质人工合成的有机化合物,(一)糖类的转化提问:哪些糖类会成为污染物?难溶的多糖,且当一些难溶解的多糖数量较大时才会使自净时间大大增加,从而对环境造成污染。这类多糖主要是纤维素、半纤维素、果胶质、木质素、淀粉。,1纤维素的转化分子结构:葡萄糖高聚物,每个纤维素分子含140010000个葡萄糖基(-1,4糖苷键)。来源:棉纺印染废水、造纸废水、人造纤维废水及城市垃圾等。,1)微生物分解途径,2)分解纤维素的微生物,好氧细菌粘细菌、镰状纤
3、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。,2. 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)分解过程 好氧分解 EMP途径 聚糖酶 (ATP/CO2 + H2O) 半纤维素 单糖 + 糖醛酸 H2O 各种发酵产物 厌氧分解,2)分解微生物分解纤维素的微生物大多数能分解半纤维素细菌:芽孢杆菌、假单胞菌、节细菌霉菌:根霉、曲霉、小克银汉霉、青霉及镰刀霉放线菌,3. 果胶质的转化,由D半乳糖醛酸以-1,4糖苷键构成的直链高分子化合物含果胶质废水:造纸废水、制麻废水1)
4、分解果胶质的微生物细菌: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;真菌:青霉、曲霉、木霉、毛霉和根霉等放线菌,2) 果胶质的分解途径,4. 淀粉的转化,含淀粉废水:酿洒废水、印染废水、发酵废水等1)分解淀粉的微生物细菌:枯草芽孢杆菌真菌:根霉、曲霉放线菌,2)淀粉的分解途径,木质素 空腔 纤维素,5木质素的转化,木质素存在于除苔藓和藻类外所有植物的细胞壁中,是由松柏醇、香豆醇和芥子醇聚合而成的高度分枝多聚物。,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?,主要是真菌,包括白腐菌、褐腐菌和软腐菌三类,能把木质素彻底降解为CO2和水。此外还包括放线菌和细菌。,白腐菌在木质素
5、的生物降解中占有十分重要的地位。黄孢原毛平革菌是研究最多的木质素降解菌。,黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosprium)是白腐真菌的一种,隶属于担子菌纲、同担子菌亚纲、非褶菌目、丝核菌科。白腐树皮上木质素被该菌分解后漏出白色的纤维素部分。,(二)油脂的转化,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、分支杆菌真 菌 青霉、乳霉、曲霉途径:水解+氧化,油脂的转化途径,(三)石油的转化,提问:什么是石油?石油是含有烷烃(直链和支链)、环烷烃(多数是烷基环戊烷、烷基环己烷)、
6、芳香烃(多数是烷基苯)及少量非烃化合物(硫醇、硫醚、二硫化物、噻吩、环烷酸、酚、吡啶、吡咯、喹啉和胺类)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。,A链长度 链中等长度(C10C24)链很长的(C24以上)短链 B链结构 直链 ? 支链 不饱和 ? 饱和 烷烃 ? 芳烃,链末端有季碳原子(四周都与C相连)的烃以及多环芳烃极难降解,1石油的生物降解性与分子结构有关,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,3石油的降解
7、机理,A链烷烃的降解 + O2R-CH2- CH2-CH3 R- CH2-CH2-COOH -氧化 CO2 + H2O CH3-COOH + R-COOH,B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,在两类以上微生物的协同作用下将污染物彻底降解。这称为微生物的共代谢。,C芳香烃的降解,芳香烃普遍具有生物毒性,但在低浓度范围内它们可以不同程度的被微生物分解。,已知降解不同芳香烃的细菌类别,苯、酚,萘,菲,蒽,微生物,荧光假单胞,菌、铜绿色,假单胞菌及,苯杆菌,铜绿色假单胞,菌、溶条假单胞,菌、诺卡氏菌、,球形小球菌、无
8、,色杆菌及分枝杆,菌,菲杆,菌、菲,芽孢杆,菌,荧光假单胞,菌、铜绿色,假单胞菌、,小球菌及大,肠埃希氏菌,苯的降解,萘的代谢,菲的代谢,蒽的代谢,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:,第三节氮循环,自然界氮的存在形态:分子氮、有机氮化合物(氨基酸、蛋白质)、无机氮化合物(氨氮和硝酸氮)。氮循环: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。氮循环包括:氨化作用、硝化作用、反硝化作用及固氮作用。,一、氨化作用(Ammonification),概念:微生物分解有机氮化物产生氨的过程。自然界中有机氮化合物来源:蛋白质的水解和氨基酸转化尿素
9、的氨化,1. 蛋白质水解与氨基酸转化,含蛋白质废水:生活污水、屠宰废水、罐头食品加工废水、制革废水等(1)蛋白质的水解降解蛋白质的微生物好 氧 细 菌 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)。,降解机理,蛋白质水解,氨基酸转化,氧化脱氨(好氧菌)还原脱氨(兼性或专性厌氧菌)水解脱氨减饱和脱氨脱羧作用(腐败细菌或霉菌),脱氨作用,2. 尿素的氨化,含尿素废水:印染废水等氨化过程:,CO(NH2)2+2H2O(NH4)
10、2CO32NH3+CO2+H2O,脲酶,二、硝化作用(Ntrification),1、概念: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化为硝酸,这个过程称为硝化作用。2、硝化作用过程,2NH3+3O22HNO2+2H2O+619kJ 2HNO2+O22HNO3+201kJ,3、硝化作用微生物把铵氧化成亚硝酸的代表性细菌:亚硝化单胞菌属、亚硝化叶菌属、亚硝化螺菌属、亚硝化球菌属、亚硝化弧菌属好氧菌,中性偏碱(pH6.58.0) 把亚硝酸氧化成硝酸代表性细菌:硝化杆菌属、硝化刺菌属、硝化球菌属 好氧菌,中性偏碱(pH6.58.0),其他进行硝化作用的微生物,好氧性的异养细菌和
11、真菌,如节杆菌,芽孢杆菌,铜绿假单胞菌(Paeruginosa),姆拉克汉逊酵母( Hansenula mrakii),黄曲霉(Aspergillus flavus),青霉等,能将NH4+氧化为NO2-和NO3-,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重要。,自养硝化作用与异养硝化作用的比较,三、反硝化作用(Denitrification),1、概念:厌氧条件下,硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为N2或N2O,这个过程称为反硝化作用。 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硝化作用) 同化硝酸盐还原作用,(异化)反硝化作用,反硝化细菌(兼性厌氧菌
12、)在厌氧条件下,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;环保可用于减少氮素污染,防止水体富营养化。但大面积土壤反硝化作用产生的N2O是温室效应气体之一,会加重大气污染,还会破坏O3层。,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。HNO3HNO2HNOHN(OH)2NH2OHNH3 NO3-用作微生物氮源时,它被还原成NH4+,此过程消除了土壤中硝态氮易流失、淋失的途径。,2、参与反硝化作用的微生物(1)异养型的反硝化菌 如 脱氮假单胞菌(Pdenitrificans)
13、铜绿假单胞菌(Paeruginosa) 荧光假单胞菌(Pfluarescens),上述细菌在厌氧条件下利用NO3-中的氧氧化有机质,获得能量:C6H12O64NO36H2O6CO22N2+能量,(2)自养型的反硝化菌 脱氮硫杆菌(Tdenitrificans)在缺氧环境中利用NO3-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CO2。,(3)兼性化能自养型的反硝化菌 脱氮副球菌(Paracoccus denitrificans)能利用氢的氧化作用作为能源,以O2或NO3-作为电子受体,使NO3-被还原成N2O和N2。,5、反硝化作用的实际应用,污(废)水处理后出水中的硝酸盐能通过反硝
14、化作用生成致癌物质亚硝酸胺,造成二次污染污水生物处理系统中可利用反硝化作用脱氮(硝酸盐)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,影响出水水质土壤中发生反硝化作用使肥力降低,四、固氮作用(Nitrogen Fixation),1、概念:在固氮微生物的固氮酶催化作用下,分子氮转化为氨,进而合成为有机氮化合物的过程。,2、固氮作用的类型自生固氮 固氮菌属(Azotobacter)及蓝细菌等原核微生物可将大气中游离氮(N2)转变成自身菌体蛋白质。固氮微生物死亡后,细胞被分解,释出氨,成为植物的氮素营养。所以,自生固氮是间接供给植物氮源,固氮效率低。并且,当环境中存在结合态氮(如NH4
15、+、NO3-等)时,自生固氮菌就失去固氮能力。,共生固氮 根瘤菌和弗兰克氏菌分别与豆科植物和非豆科植物共生固氮。此外,蓝细菌与真菌的共生体地衣中的一些种,也有固氮作用。共生固氮直接供给植物氮源,固氮效率高,固氮基因通常被去阻遏,即使有NH4+存在,固氮酶仍有活性。 关于细菌与非豆科植物形成的根瘤或叶瘤是否固氮,目前尚无明确看法。,联合固氮 某些固氮菌,如固氮螺菌(Azospirillum),与高等植物的(水稻、甘蔗、热带牧草等)根标或叶际之间的一种简单而特殊的共生固氮作用,是介于典型的自生固氮与共生固氮之间的一种中间型,又谓“弱共生”或“半共生”固氮作用。它与典型共生固氮的区别是不形成根瘤、叶
16、瘤那样独特的形态结构;与普通自生固氮的不同是有较大的专一性,且固氮作用强得多。,3、固氮作用的途径N2+6e+6H+nATP2NH3+ nADP + nPi 固氮反应是固氮酶催化作用下进行的,反应需要能量和电子,平均每还原1mol氮为2mol氨需要24molATP,其中9molATP提供3对电子用于还原作用,15molATP用于催化反应。 ATP需与Mg2+结合形成Mg2+ATP复合物才起催化作用。,固氮酶,生物固氮主要是依靠固氮微生物体内的固氮酶催化进行的,固氮酶由固氮基因编码控制,氧抑制固氮基因转录,抑制固氮作用进行,因组成固氮酶的铁蛋白和铁钼蛋白,对氧都很敏感,会被氧钝化。在不同的固氮微
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