微生物在自然界物质循环中的指示作用

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微生物在环境监测中的应用

微生物在环境监测中的应用

微生物在环境监测中的应用在当今世界,环境监测已成为保护地球生态平衡的关键手段。

微生物,作为自然界中数量庞大、种类繁多的生物群体,其在环境监测中的应用日益受到重视。

它们不仅在生态系统中扮演着重要角色,而且在环境监测中也展现出了独特的价值。

微生物在环境监测中的应用主要体现在以下几个方面:首先,微生物可以作为生物指示器。

它们对环境变化极为敏感,能够迅速反映出水质、土壤等环境因素的变化。

例如,某些细菌和藻类的存在和数量可以指示水体的污染程度。

通过监测这些微生物的种群动态,科学家们能够及时了解环境状况,为环境保护提供科学依据。

其次,微生物在污染物降解方面发挥着重要作用。

许多微生物具有分解有机污染物的能力,如石油、农药和塑料等。

通过利用这些微生物的生物降解作用,可以有效地减少环境污染,促进环境的自然恢复。

在环境治理项目中,微生物的这一特性被广泛应用于污水处理和土壤修复等领域。

再者,微生物还可以用于生物修复技术。

生物修复是一种利用微生物的代谢活动来清除或转化污染物的技术。

这种方法不仅成本较低,而且对环境的影响较小。

例如,通过引入特定的微生物种群,可以加速土壤中重金属的降解过程,从而减少对生态系统的破坏。

此外,微生物在环境监测中的应用还包括生物传感器的开发。

生物传感器是一种将微生物的生物活性与电子设备相结合的监测工具。

它们能够实时监测环境中的特定污染物,如重金属、有机污染物等。

这种技术的应用大大提高了环境监测的效率和准确性。

最后,微生物在环境监测中的应用还体现在生态风险评估中。

通过对微生物群落结构和功能的分析,科学家们可以评估环境污染物对生态系统的影响,从而为环境管理和政策制定提供科学依据。

综上所述,微生物在环境监测中的应用具有广泛的前景。

它们不仅能够提供环境状况的实时信息,还能在污染物降解和生物修复等方面发挥重要作用。

随着科学技术的进步,微生物在环境监测中的应用将更加多样化和高效,为保护地球环境做出更大的贡献。

水中微生物监测的作用和意义

水中微生物监测的作用和意义

水中微生物监测的作用和意义在自然界的分布极其广泛,土壤、水体、工农业产品和动植物体内外是它们的主要栖息地,空气中也有大量微生物分布,是环境生物的主要组成之一。

微生物在自然界物质循环中发挥着至关重要的作用,在囫囵生态系统中它们主要担负着分解者(还原者)的角色,对生物圈的、、、等元素的生物地球化学循环起着关键作用,不仅与生物圈协调和进展有重大关系,还与农业生产、污染防治和金属矿产的开发利用等疏远相关。

因为微生物细胞与环境接触的挺直性和对其反应的敏感性,使微生物成为环境监测中的重要指示生物。

当环境受到人、畜污染时,环境中微生物的数量可大量增强。

通过监测环境中的微生物群落(种类、数量),可反映环境污染情况,对于环境质量评价、环境卫生监督等方面具有重要的意义。

目前微生物监测工作主要用于水环境质量评价领域中。

(一)水中微生物的生态条件地球表面的70%为各类水体所笼罩。

按照形成因素可分为自然水体和人工水体两大类。

自然水体包括海洋、江河、湖泊、湿地和泉水等,人工水体包括水库、水道以及各种污水处理系统。

不同的水生环境其微生物种类和数量有较大差异,但总体来说水体是相宜于微生物生存的主要生态环境之一。

1.养分情况水体是一种很好的溶剂,溶解有、、等无机养分阿和以污水、根叶、动植物尸体以及类似的形式进入水中的有机物质。

各种水体中养分情况有很大差异。

2.温度各种水体有较大差异,并随着时节等有较大变幻。

普通淡水在0~36℃之间,海洋水温在5℃以下,温泉水温可在70℃以上。

3.氧气水体中空气供给较差(氧在水中溶解度较小,易被微生物耗尽),因此,对于微生物生长而言,氧气是水生环境里最重要的限制因子。

静水湖泊更为显然,江河水域因为水的流淌溶解氧能不断得以补充。

4.pH 不同水体的pH变幻范围也较大,在3.7-10.5之间。

大多数淡水pH6.58.5,适于大多数微生物生长。

而在一些酸性和碱性水体中也有相应的微生物类群生长。

(二)水中微生物的来源水体中的微生物大致来源于以下几个方面。

微生物在物质循环中的作用

微生物在物质循环中的作用

微生物在物质循环中的作用1. 微生物的神奇世界微生物,嘿,听起来有点神秘吧?其实,它们就在我们身边,随时随地。

想想看,咱们的肚子里、土壤里、甚至空气中,都有微生物在忙碌着。

它们小得像灰尘,却有着无与伦比的力量。

这些小家伙们在自然界中扮演着超重要的角色,简直就像是大自然的清道夫。

它们不仅帮助我们消化食物,还在环境中进行物质循环,维持生态平衡,真是个“万事通”呢。

想象一下,土壤里的微生物就像一群勤劳的小工人,白天黑夜地忙碌着,把植物的残骸、动物的尸体等有机物分解成简单的营养物质。

这个过程可有意思了,微生物们就像是给土壤施肥的小仙女,帮助植物吸收养分,让一切焕发新生。

没它们可不行,土壤要是没有微生物,那可真是“无米之炊”,啥都种不了。

2. 物质循环的“中坚力量”2.1 碳循环说到物质循环,咱们不得不提碳循环。

简单来说,碳是生命的基础。

植物通过光合作用吸收二氧化碳,长得茁壮,接着又被动物吃掉。

可是,动物死后怎么办呢?这就得靠微生物出马了。

它们把这些“遗体”给分解了,释放出二氧化碳,让植物再吸收,形成一个完美的循环。

要是没有这些微生物,二氧化碳就像个“恶霸”,不知该如何处理,环境肯定会变得一团糟。

2.2 氮循环然后还有氮循环。

氮是植物生长的重要元素,听上去就像是一道营养大餐。

可植物可不能直接吸收空气中的氮,这时候微生物就站出来了。

有些微生物能把空气中的氮转化为植物能用的形式,简直就是植物的“营养师”。

这帮小家伙儿的工作可不轻松,得在土壤里辛勤劳作,真是为我们默默奉献。

3. 微生物的多才多艺3.1 腐烂与再生微生物的才艺可不仅限于分解,它们还在腐烂与再生的过程中发挥着重要作用。

你想,落叶归根,树木的生命最终又回到了土壤中。

这一切的幕后英雄,就是这些小小的微生物。

它们把死亡的物质变成新生命的养分,生活在循环的舞台上,演绎着生命的交响曲。

3.2 对抗污染此外,微生物还在环境保护中大显身手。

面对工业污染,微生物能够分解有害物质,帮助清理环境。

微生物指示作用

微生物指示作用

微生物的指示作用1 指示活性污泥性质(1)污泥恶化。

活性污泥絮凝体较小,往往在0.1~0.2 mm以下。

主要出现以下优势原生动物:豆形虫属、肾形虫属、草履虫属、瞬目虫属、波豆虫属、尾滴虫属、滴虫属等。

这些都属于快速游泳型的种属。

污泥严重恶化时,微型动物几乎不出现,细菌大量分散,活性污泥的凝聚、沉降能力下降,处理能力差。

(2)污泥解体。

絮凝体细小,有些似针状分散。

主要的优势原生动物有:变形虫属、简便虫属等肉足类。

(3)污泥膨胀。

活性污泥沉降性能差,SVI值高。

由于丝状菌的大量生长,出现能摄食丝状菌的裸口目旋毛科、全毛类原生动物及拟轮毛虫等。

(4)污泥从恶化恢复到正常。

通过反应参数和环境的改变,活性污泥从恶化状态恢复到正常的过渡期常常有下列原生动物出现:漫游虫属、斜叶虫属、管叶虫属等,这些都属于慢速游泳或匍匐行进的生物。

(5)污泥良好。

易成絮体,活性高,沉降性能好。

出现的优势原生动物为:钟虫属、累枝虫属、盖虫属、有肋盾纤虫属、独缩虫属、各种吸管虫类、轮虫类、寡毛类等这些均属于固着性种属或者匍匐性种属。

2 指示反应操作环境(1)优势种属。

Modoni在1988年对污水处理厂进行这方面的研究,总结出:高负荷、曝气量相对不足时,小鞭毛虫占优势;过短的水力停留时间,造成小的游泳型纤毛虫占优势;非常高的负荷或存在难降解的物质时,出现小的裸变形虫和鞭毛虫;大量出现匍匐性和固着性纤毛虫或有壳变形虫时,表明运行环境良好,处理效果好。

另外有研究证明,溶解氧不足易出现阿托氏菌属、扭头虫属和新态虫属等;而过分曝气则出现肉足类及轮虫类;有机负荷很低,出现硝化作用时,能观察到游仆虫属、旋口虫属、表壳虫属、鳞壳虫属及轮虫等;在除氮污水厂,低负荷,长水力停留时间及高溶解氧的场合,有壳变形虫是最好的指示生物[4]。

(2)形态变化。

在一定条件下,原生动物能分泌胶质并形成膜将虫体包围起来,形成孢囊。

大多数孢囊用以保护虫体免受不利的环境因素(如温度不适,pH值变化,食料短缺等)的影响。

微生物在地球物质循环中的作用

微生物在地球物质循环中的作用

微生物在地球物质循环中的作用地球是一个庞大而复杂的系统,其中各种物质在不断地循环和转移。

微生物是地球上生物种类最丰富、最广泛分布的生物群体之一,其在地球物质循环中发挥着不可替代的作用。

本文将从微生物在土壤、水、大气等方面对物质循环的影响展开论述。

一、微生物在土壤物质循环中的作用1. 微生物的能量转化作用微生物通过分解有机物质为无机物质,能够释放出能量供自己和其他生物利用。

许多微生物通过腐烂作用分解植物和动物的尸体、粪便等死亡物质,将有机物质中的碳、氢、氧等元素转化成二氧化碳、水以及其他无机物质,并在此过程中释放出能量,这些无机物质及能量也能够被其他生命体利用。

2. 微生物的氮、磷等元素转化作用微生物中的许多种类能够将氮气转化成氨,使之变为能被植物直接利用的形式。

微生物还能够干扰土壤中磷和其他无机元素的循环,使之更适合被植物吸收。

这种元素转化作用可以使土壤肥沃,更适宜植物生长。

3. 微生物的土壤改良作用微生物通过胞体分解和分解有机物质,能够释放出多种有机物和有益物质,如氨、有机酸、多糖、生长因子和微量营养素等,对土壤的酸碱性、水分、结构等进行调节,并促进土壤微生物的繁殖和活动,提高土壤的肥力和水分保持能力。

二、微生物在水中物质循环中的作用1. 微生物的水分处理作用微生物可以利用悬浮在水中的溶解性有机物和营养盐,通过吸收、分解和胞外酶活性等方式,转化这些溶解性有机物和营养盐为悬浮微粒和生物质,促进了水体循环的平衡。

2. 微生物的水污染处理作用水体中的底泥中往往含有一定量的有机物和其他污染物,这些污染物通过微生物不断地转化和分解,被还原成无害的物质并且尽可能地去除掉。

3. 微生物的水促进溶解有机质的作用许多微生物能够利用水中溶解的有机物质,通过吸收、分解和胞外酶活性等方式,转化这些有机物质为悬浮微粒和生物质,促进了水体循环的平衡。

三、微生物在大气中物质循环中的作用1. 微生物的生物修复作用微生物能够用生物化的方式将大气中的污染物质,如空气中的污染物或持久性有机污染物,转化为非有毒的物质,这种过程被称为生物修复。

微生物在自然界物质循环中的作用

微生物在自然界物质循环中的作用

微生物在自然界物质循环中的作用摘要微生物种类繁多,繁殖迅速,环境适应力强,分布广泛,因此在自然界物质循环的过程中发挥着重要的作用。

自然界的物质循环是合成和分解两个对立过程的统一,主要包括C、N、S和P四种元素的循环。

微生物是生物圈重要的生产者和有机物的主要分解者,它们的活动是自然界物质正常循环的基础。

微生物在碳素循环中的作用主要体现在同化和产生CO2上,自养微生物可以利用CO2合成有机物,异养微生物则可以分解有机物产生CO2。

自然界中的氮素绝大部分以大多数生物不能直接利用的N2的形式存在,微生物在氮素的转化和合成过程中发挥着重要的作用。

自然界中的NH3大多数是微生物合成的;不同氮素之间的相互转化也需要微生物的参与;只有微生物才能分解有机物中的氮。

微生物在自然界氮素循环中的作用形式主要有固氮作用、氨化作用、硝化作用、反硝化作用以及同化作用。

自然界中存在的硫素绝大部分不能被大多数生物直接利用,只有通过微生物的转化后才能被其它生物吸收和利用;有机物中硫素的分解同样离不开微生物。

微生物利用和转化硫素的方式主要有脱硫作用、同化作用、硫化作用和反硫化作用。

自然界中存在许多难溶的一般不能被植物所利用的无机磷化物,微生物的活动能促进磷在生物圈中的有效利用;许多微生物具有很强的分解核酸、卵磷脂和植酸等有机磷化物的能力,它们转化、释放的磷酸可供其它生物吸收利用。

关键词微生物自然界物质循环作用0 引言自然界的物质循环主要包括两个方面:一是无机物的有机质化,即生物合成作用;另一个是有机物的无机质化,即矿化作用或分解作用。

这两个过程相辅相成,构成了自然界的物质循环。

微生物是生物圈的三大成员之一,它们种类繁多,代谢途径多样,酶活性高,繁殖迅速,适应环境能力强,广泛分布于自然界中,无论是陆地、水域、空气、动植物以及人体的外表和内部的某些器官,甚至在一些极端环境中都有微生物存在。

总而言之,微生物是生物圈的重要成员,在自然界的物质循环过程中具有重要的作用。

微生物指示作用

微生物指示作用

微生物的指示作用一、(1) 着生的缘毛目多时,处理效果良好,出水BOD5和浊度低。

(如小口钟虫、八钟虫、沟钟虫、褶钟虫、瓶累枝虫、微盘盖虫、独缩虫)这些缘毛目的种类都固定在絮状物上,并随窗之而翻动,其中还夹杂一些爬行的栖纤虫、游仆虫、尖毛虫、卑气管叶虫等,这说明优质而成熟的活性污泥。

(2) 小口钟虫在生活污水和工业废水处理很好时往往就是优势菌种。

(3) 如果大量鞭毛虫出现,而着生的缘毛目很少时,表明净化作用较差。

(4) 大量的自由游泳的纤毛虫出现,指示净化作用不太好,出水浊度上升。

(5) 如出现主要有柄纤毛虫,如钟虫、累枝虫、盖虫、轮虫、寡毛类时,则水质澄清良好,出水清澈透明,酚类去除率在90%以上。

(6) 根足虫的大量出现,往往是污泥中毒的表现。

(7) 如在生活污水处理中,累枝虫的大量出现,则是污泥膨胀、解絮的征兆。

(8) 而在印染废水中,累枝虫则作为污泥正常或改善的指示生物。

(9) 在石油废水处理中钟虫出现是理想的效果。

(10) 过量的轮虫出现,则是污泥要膨胀的预兆。

另在一些对原生动物不宜生长的污泥中,主要看菌胶团的大小用数量来判断处理效果。

二、下面是几种生物相对活性污泥的指示情况:1、活性污泥良好时出现的微生物主要有:钟虫类、盾纤虫、盖纤虫、累枝虫、聚缩虫、内管虫、独缩虫等吸附性原生动物。

如果此类微生物占总数的80%以上,个体在1000个/mL 以上的话,应该判断为具有高净化效率的活性污泥。

2、活性污泥处于恶劣状况时出现的微生物主要:波豆虫、豆型虫、草履虫、弹跳虫、屋滴虫(大多数为游泳型),可以判断为絮凝体细碎。

严重恶化时原生动物和后生动物消失。

3、在活性污泥分散解体时出现微生物:辐射变形虫、多核变形虫、扇形变形虫等肉足类。

可判断为絮体变小出水混浊,SS升高,而这类微生物急增时必须调整工艺状态,减少回流污泥量和通气量,则可以印制污泥解体。

4、在活性污泥出现恢复时出现的微生物主要有:漫游虫、徐叶虫、徐管虫、尖毛等(全毛类)5、在活性污泥膨胀时出现的微生物主要有:浮游球衣藻和霉菌。

微生物的指示作用 Microsoft Word 文档

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废水污水处理、活性污泥等常见微生物图片照片:漫游虫钟(形)虫鞭毛虫吸管虫变形虫草履虫栉毛虫轮虫鞭毛虫累枝虫寡毛虫桡足虫轮虫线虫藻类真菌一、微生物与污泥龄Young sludge: Amoebae and flagellates predominate with a few free swimming ciliates. 年轻的污泥中含有较多的变形虫(阿米巴,amoeba,也作ameba,复数形式为?)和鞭毛虫(flagellates),也有一些自由游动的纤毛虫。

变形虫借助于伪足进行运动和捕食,导致形体一直变化。

Mature sludge: For municipal wastewater treatment plants the most desirable stage of the ecological succession is the stage where both stalked ciliates and free swimming ciliates are observed with possibly a few rotifers. This stage is is correlated with rapid settling of solids and easy separation of solids from water. The resulting effluent is correspondingly low in turbidity, suspended solids and biochemical oxygen demand (BOD). 成熟的污泥是污水厂最想要的,往往同时含有有柄的纤毛虫(柄纤毛虫, stalked ciliates)和自由游动的纤毛虫(free swimming ciliates)。

并且同时看到一些轮虫(rotifers)。

Older sludge are characterized by increasing numbers of rotifers and nematodes with fewer stalked ciliates. 较老的污泥中轮虫和线虫(nematodes)增加,有柄(茎)的纤毛虫(stalked ciliates)减少。

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微生物在自然界物质循环中的作用摘要微生物种类繁多,繁殖迅速,环境适应力强,分布广泛,因此在自然界物质循环的过程中发挥着重要的作用。

自然界的物质循环是合成和分解两个对立过程的统一,主要包括C、N、S和P四种元素的循环。

微生物是生物圈重要的生产者和有机物的主要分解者,它们的活动是自然界物质正常循环的基础。

微生物在碳素循环中的作用主要体现在同化和产生CO2上,自养微生物可以利用CO2合成有机物,异养微生物则可以分解有机物产生CO2。

自然界中的氮素绝大部分以大多数生物不能直接利用的N2的形式存在,微生物在氮素的转化和合成过程中发挥着重要的作用。

自然界中的NH3大多数是微生物合成的;不同氮素之间的相互转化也需要微生物的参与;只有微生物才能分解有机物中的氮。

微生物在自然界氮素循环中的作用形式主要有固氮作用、氨化作用、硝化作用、反硝化作用以及同化作用。

自然界中存在的硫素绝大部分不能被大多数生物直接利用,只有通过微生物的转化后才能被其它生物吸收和利用;有机物中硫素的分解同样离不开微生物。

微生物利用和转化硫素的方式主要有脱硫作用、同化作用、硫化作用和反硫化作用。

自然界中存在许多难溶的一般不能被植物所利用的无机磷化物,微生物的活动能促进磷在生物圈中的有效利用;许多微生物具有很强的分解核酸、卵磷脂和植酸等有机磷化物的能力,它们转化、释放的磷酸可供其它生物吸收利用。

关键词微生物自然界物质循环作用引言自然界的物质循环主要包括两个方面:一是无机物的有机质化,即生物合成作用;另一个是有机物的无机质化,即矿化作用或分解作用。

这两个过程相辅相成,构成了自然界的物质循环。

微生物是生物圈的三大成员之一,它们种类繁多,代谢途径多样,酶活性高,繁殖迅速,适应环境能力强,广泛分布于自然界中,无论是陆地、水域、空气、动植物以及人体的外表和内部的某些器官,甚至在一些极端环境中都有微生物存在。

总而言之,微生物是生物圈的重要成员,在自然界的物质循环过程中具有重要的作用。

概括起来有以下两个方面的作用:第一,微生物是生物食物链中的生产者之一;第二,是有机物质的主要分解者(黄秀梨,1998)。

以光能自养的藻类、蓝细菌和光合细菌为代表的微生物可以直接利用空气中的CO2通过光合作用合成有机物,在无机物的有机质化过程中起着重要的作用;以异养型微生物为主的分解者,在有机质的矿化过程中起着主要作用。

具体而言微生物在自然界物质循环中的作用体现在以下四个方面(徐孝华,1991)。

1 微生物在碳素循环中的作用碳是构成各种生物体最基本的元素,是有机物和生物细胞的结构骨架,没有碳就没有生命。

碳素循环包括CO2的固定和CO2的再生。

1.1 微生物在CO2的固定中的作用一些光能自养微生物,如藻类、光合细菌和蓝细菌等可通过光合作用直接利用自然界中的CO2合成有机碳化物,进而转化为各种有机物;化能自养菌能利用化学能同化CO2。

微生物合成的有机物在数量和规模虽远不及绿色植物,但在一些特殊环境(如植物难以生存的水域)中具有相当重要的作用(王家玲等,1988)。

1.2 微生物在CO2的再生中的作用异养微生物可以利用动植物和微生物尸体中的有机物,微生物可分泌活性很高的酶分解其它生物难分解的木质纤维素和甲壳素(梁小兵等,2001;黄福贞,1996),细菌可将颗粒态的有机物(POM)分解成可被生物利用的可溶性有机物(DOM)(宋金明,2000)。

细菌是DOM最主要的利用者,它们在利用这些有机物的同时,不断地将其分解以获取生长所需的能量,同时产生大量CO2(Munster,1993)。

自然界中的有机物的分解则以微生物为主,水生细菌利用DOM 进行的次级生产可消耗初级生产量的30~60%(Coke,1998)。

2 微生物在氮素循环中的作用氮是核酸和蛋白质的主要成分,是构成生物体的必需元素。

虽然占大气体积78%的气体是N2,但所有动植物和大多数微生物都不能直接利用N2。

作为自然界最重要的初级生产者的植物所需要的氮―铵盐、硝酸盐等无机氮化物,在自然界为数不多,只有将大气中的N2进行转化和循环,才能满足植物体对氮素的需要。

氮素循环包括微生物的固氮作用、氨化作用、硝化作用、反硝化作用以及同化作用,这其中的每一种作用都离不开微生物的参与。

2.1 固氮作用分子态氮被还原成氨或其它氮化物的过程称为固氮作用。

自然界氮的固定有两种方式,一是非生物固氮,即通过雷电、火山爆发和电离辐射等固氮以及人工合成氨,非生物固氮形成的氮化物在数量上远不能满足自然界生物生长的需要;二是生物固氮,即通过微生物的作用固氮,自然界生物生长所需要的氮大部分通过这种作用提供。

生物固氮不仅经济,而且不破坏环境,在N2的转化中占有重要地位。

湖水沉积物中含有大量的固氮菌(Peptea,1993),能够固氮的微生物均为原核生物,主要有细菌、放线菌和蓝细菌(徐孝华,1991)。

2.2 氨化作用微生物分解含氮有机物产生氨的过程称为氨化作用。

氨化作用在农业生产中十分重要,施入土壤中的各种动植物残体和有机肥,包括绿肥、堆肥和厩肥都含有丰富的含氮有机物。

这些有机物须通过各类微生物的作用,将其氨化后才能被植物吸收和利用。

水中的氨化细菌有助于水体中氮的循环和水的清洁,湖的底泥中氨化细菌相当活跃(Genovese,1994)。

2.3 硝化作用微生物将氨氧化成硝酸盐的过程称为硝化作用。

硝化作用是自然界氮素循环中不可缺少的一环。

硝化作用分两个阶段进行,每个阶段都离不开微生物的作用。

第一阶段是氨在亚硝化细菌的作用下被氧化为亚硝酸盐。

第二阶段是亚硝酸盐在硝化细菌的作用下被氧化为硝酸盐。

土壤中固氮细菌的数量多于硝化细菌(金钧然,1991)。

2.4 同化作用铵盐和硝酸盐是植物和微生物良好的无机氮类营养物质,它们可被植物和微生物吸收利用,合成氨基酸、蛋白质、核酸和其它含氮有机物。

湖泊中具有同化作用的细菌有助于淡水鱼对蛋白质的利用(Shivokene,1996)。

2.5 反硝化作用微生物还原硝酸盐,释放出分子态氮和/或N2O的过程称为反硝化作用或脱氮作用。

反硝化作用是造成土壤氮素损失的重要原因之一。

反硝化作用一般只在厌氧条件下进行,在农业生产上常采用中耕松土的办法抑制反硝化作用。

从整个氮素循环来说,反硝化作用是有利的。

水体中的反硝化细菌有助于碳的循环(宋金明,2000)。

湖水沉积物中含有大量的反硝化细菌,如果没有反硝化作用,自然界的氮素循环就会被中断,硝酸盐将会在水体中大量蓄积,对人类的健康和水生生物的生存就会造成极大的威胁(Peptea,1998)。

3 微生物在硫素循环中的作用硫是生命物质所必需的元素之一,是一些必需氨基酸和某些维生素、辅酶等的成分。

自然界中的硫和H2S经微生物氧化生成硫酸根离子,再经植物和微生物同化还原成细胞成分之一的有机硫化物。

生命体死亡后,尸体中的有机硫化物,通过微生物的分解,以H2S和S的形式返回自然界。

另外硫酸根离子在缺氧环境中可被微生物还原成H2S。

总之,自然界中硫素循环的形式主要有脱硫作用、同化作用、硫化作用和反硫化作用(徐孝华,1991)。

3.1 脱硫作用动植物和微生物尸体中的含硫有机物被降解成H2S的过程称为脱硫作用。

含硫有机物大都含有氮素,在微生物分解中,既产生H2S,也产生NH3,因此生成H2S的脱巯基过程和生成NH3的脱氨基过程常同时进行。

一般的氨化微生物都有此作用。

3.2 硫化作用即H2S、S或FeS等在微生物的作用下被氧化生成H2SO4的过程。

在农业生产上,微生物硫化作用形成的H2SO4,不仅可作为植物的硫素营养源,而且有助于土壤中矿质元素的溶解,对农业生产有促进作用。

自然界能氧化无机硫化物的微生物主要有硫磺细菌和硫化细菌(黄秀梨,1998)。

3.2.1 硫磺细菌能将H2S氧化为S,贮积在细菌体内,当环境中缺少H2S时,细胞内贮积的硫粒能继续被氧化生成H2SO4,其种类主要有:1) 无色硫磺细菌,不含光合色素;2) 光能自养硫磺细菌,含有菌绿素和其它类胡萝卜素,在厌氧条件下进行光合作用(周德庆,1993)。

3.2.2 硫化细菌能将S或还原性硫化物氧化为H2SO4的细菌,细胞内无硫粒,专性或兼性化能自养型细菌,主要是硫杆菌属(Thiobacillus)的一些种(夏淑芬、张甲耀,1988)。

3.3 同化作用植物和微生物可将硫酸盐转变成还原态的硫化物,然后再以巯基等形式固定到蛋白质等成分中。

3.4 反硫化作用硫酸盐在厌氧条件下被微生物还原成H2S的过程称为反硫化作用。

在通气不良的土壤中所进行的反硫化作用,会使土壤中的H2S含量升高,对植物的根部产生毒害。

海底沉积物中生长着大量的反硫化细菌(宋金明,2000)。

参与此过程的微生物是硫酸盐还原菌。

4 微生物在磷素循环中的作用磷也是生物体的重要组成元素之一,自然界中存在许多难溶性无机磷化物,它们一般不能被植物所利用。

微生物的活动能促进磷在生物圈中的有效利用。

磷素循环主要表现为磷酸根的有效化和无效化过程的转变。

岩石和土壤中含有的难溶性磷酸盐矿物能在许多微生物产生的有机酸和无机酸作用下转变为可溶性的磷酸盐。

微生物在降解有机物的过程中同时也降解了其中所含的有机磷化物,许多微生物具有很强的分解核酸、卵磷脂和植酸等有机磷化物的能力,它们转化、释放的磷酸可供其它生物吸收利用。

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