湖泊富營養化與藍藻水華 
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標題: 轉換N2
 
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轉換N2

轉換N2
動物植物,容易,(N2)是氮循環的分銷供應必需的營養物質從大氣中的氮轉化以這種方式邁出的重要一步。許多化學反應,形成有四種方法的轉換(氮氣等待)N2​​:[5]

生物固氮:A(主要是相關的豆類)的共生細菌,細菌可以自由的生活解決一些有機氮中的氮。互利共生固氮細菌的例子是細菌生活在的根瘤Rhizobi​​嗯豆類。這樣馬蘇固氮菌。自由生活的細菌是自生固氮菌。
使用鐵催化劑,大氣中的氮結合形成氨(NH3)從海港和(來自一般的石油和天然氣)的氫,在600℃的溫度下,更大的壓力:固定N-工業用於製造肥料和炸藥,有可能是 - 是博世的過程。
燃燒的化石燃料:汽車發動機和火力發電廠釋放各種氮氧化物(NOx)。
形成NO,它是能夠解決N2和O2中的氮含量為光子特別閃電,也:其他進程。
童話[編輯]
主要文章:童話(生物學)
植物的根或硝酸根離子或銨離子的形式從土壤中吸收氮。您可以在所有氮獲得動物的足跡植物的食品的食品鏈中的某個階段。

通過發根,植物可以從土壤中吸收的硝態氮和銨離子。硝酸鹽吸收,第一,減少後建立的葉綠素氨基酸,核酸,銨的亞硝酸鹽離子。在植物結節的氮離子的部分內容被同化氨的形式直接與[5] rhizobi​​一個簽署了共生關係。請獲得其他氨基酸,核苷酸,異養生物和動物,和其他真菌氮的吸收的小分子有機物。

氨化[編輯]
垃圾,最早形態的氮,有機即使開除或動物,植物和動物的死亡。如果有細菌,氨化過程,或轉換成有機氮(NH4 +),或礦化離開氨,細菌。酶參與:

GS:合成谷氨酰胺(質及細胞內)
(根據鐵氧還蛋白和NADH)GLU 2酮戊二酸轉氨酶:GOGAT
脫氫酶GLU:GDH:
銨同化的小角色。
我很重要的氨基酸分解代謝。
氮化物[編輯]
氮化物主要文章:
氨轉換是通過硝化細菌和其他細菌生活主要土壤硝酸鹽。 (NH4 +)是由細菌,如亞硝化氨物種轉換(NO2-),亞硝酸鹽氧化氨滲氮的關鍵階段。其他細菌物種,如硝化例如,負責為氧化亞硝酸鹽,硝酸鹽(NO 3 - )。因為有對植物有毒的,亞硝酸鹽積累[5]的氨,這是很重要的,可以被轉換成此硝酸鹽。

由於土壤不能保持陰離子,就可以進入地下水硝酸鹽,大部分時間和非常高的溶解度。硝酸鹽干擾的氧濃度在血液中的地下水硝酸鹽高的嬰幼兒 - 嬰兒綜合症喝的水的使用是一個問題,因為它可能會導致高鐵血紅蛋白血症或藍色。藻類特別高,水體富營養化可能會流的流地下水費[9] [10],增強的地下水硝酸鹽藍 - 綠藻過程連接的人口作出了貢獻。如果是造成水體富營養化,而沒有直接毒性對魚類的生活,如氨,硝酸鹽可能間接地影響到魚。嚴重的水體富營養化問題,氮日星期三的機構作出了貢獻。自2006年以來,由英國和美國越來越多的應用,氮肥管理。它被認為是發生沿控制線,如化肥,此人是被限制的,而且是正常富營養化水體的恢復至關重要。

反硝化[編輯]
反硝化主要文章:
反硝化作用是減少氮循環完成後,返回硝酸鹽氮惰性氣體(N2)的大部分時間。在厭氧條件下,該處理被執行,如梭狀芽孢桿菌和Mona由這些細菌物種。這些人[5]的是,使用硝酸鹽呼吸過程中代替氧作為電子受體。這種兼性厭氧細菌在有氧條件下可以買。

缺氧氨氧化[編輯]
厭氧氨氧化:主要文章
氨和亞硝酸鹽的直接轉化為尿素氮(N2)氣的過程中該生物。本課程的主要比例的尿素氮轉化的海。

海洋氮循環[編輯]



海洋氮循環示意圖
氮循環​​,當然,它是在海洋中的一個重要的過程。整個週期是相似的,有一個氮傳輸模式與其他玩家的海。氮進入水通過大氣降水,徑流,或N2。是。固定的氮的供應[11]是固定的,而無需進入海洋]是在2000年使用的氮循環。生物可利用的有機物質的初始合成氮形式的不必須要使用由浮游植物,如N 2,因為你需要經過固氮進行了主要由的氰基需要浮游植物[12]氮。釋放到水中的浮游生物,氨和元素的排泄。從透光區域下的有機物質的移動除去氮氣源。可能會出現沉澱浮游植物的垂直混合廢垂直遷移者,或在下沉。作為結果的下沉的氨被引入在深度小於低透光層的面積。細菌的氨轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,是因為被抑制光下透光帶。礦化是由細菌,氨或氨水轉換[13]氨化。氮化後,有一個問題,即氨轉化成亞硝酸鹽和硝酸鹽發生。可能會返回到真光層上湧可以垂直混合硝酸鹽[14],移動浮游植物繼續這個循環。 N2可以返回到大氣中,通過反硝化作用。

NH4 +可能是,因為它並不需要很少的能量,因為它包含的氧化還原反應,和視頻將是固定的氮的主要來源的浮游植物。酶運行大多數的浮游植物(硝酸還原酶)下降,但可以適應,這是更豐富的NO3。有一個例外,是眾所周知的一些注意事項,其中包括一些聚球藻原綠球藻。 [12]這種只有氮NH4 +。

海洋營養成分不均勻分佈。上升流區提供氮氣供應的下方區域中的透光。沿海地區可以很容易地發生,沿海岸上湧提供了氮在決賽中。然而,減少的速度,可採取由浮游植物氮一年低主要是由於在海洋中貧營養的生產Nenegu〜一個風平浪靜的夏天。已充分分散分佈的其他形式的氮[15]通過海。

除了該地區幾乎上湧,硝酸鹽被排放到地表水。作為一個結果,增加生產,沿海上升流區域具有大致高電平,硝酸鹽和葉綠素。然而,一些區域(高氮氣,低葉綠素)低葉綠素區域具有高的表面和硝酸HNLC。描述最相匹配的的HNLC區域從現在,為了解決限制海,是相關的。 ,在過去的幾年中,在討論營養循環動力學和海鐵已成為重要的參與者。馬蘇輸入的鐵浸出岩石粉塵因地區而異,將交付給海(沙塵暴)。鐵被認為是在真正的從海中作為一個限制因素。

NH4 +和NO 2示出的最大濃度為50-80 m和a的濃度(下端的透光區域)下面的深度減少。這種分佈可以通過以下說明的事實,即在中間物種是NH4 +和NO2。它們也消耗立即熱液生產。量的NH4 +海[12],大約需要三個命令的規模比硝酸鹽。 NO3,NO2配備最快的轉換速度和NO2,+ [12]之間NH4。可以創建的童話窒時NO3,滲氮,它立刻重新消費。
2012-11-5 07:22 PM#1
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