Cтраница 1
Десульфатирующие бактерии обнаружены, кроме того, в обр. Сильный же запах меркаптанов установлен во всех четырех образцах. [1]
В связи с изложенным можно предположить, что платиновая пластинка, погруженная в осадки, связанные с разложением Zostera, или реагирует на тот сероводород, который выделяется в них вследствие жизнедеятельности десульфатирующих бактерий ( иногда in statu nascendi), или же ОкВ потенциал этих отложений определяется соотношением и других форм серы. [2]
Однако далеко не все из перечисленных микроорганизмов растут за счет окисления молекулярного водорода в автотрофных условиях и сохраняют эту способность в течение длительного времени. Такая возможность имеется у фототрофных бактерий, но для этого им необходим источник энергии в виде света, а На служит только донором водорода ( Н - донором) при фотоассимиляции углекислоты и в других конструктивных процессах. Для десульфатирующих бактерий молекулярный водород может являться энергетическим субстратом и обеспечивать восстановление углекислоты. Но наряду с углекислотой эти микроорганизмы требуют наличия готовых органических соединений. Следовательно, к автотрофам они не относятся. Аналогичным образом, видимо, используют молекулярный водород и метанобразующие бактерии. [3]
Сероводород встречается в природных водах в заметных количествах довольно редко, но в отдельных случаях содержание его бывает очень высоким. Сероводород может быть как органического, так и неорганического происхождения, являясь одним из продуктов распада белковых веществ в анаэробных условиях; он выделяется при гниении органических веществ. Присутствие сереводорода часто обусловлено процессами восстановления сульфатов десульфатирующими бактериями; эти анаэробные бактерии в процессе своей жизнедеятельности восстанавливают сульфаты до сероводорода. [4]
Окислять молекулярный водород могут микроорганизмы, относящиеся к разным таксономическим группам. Среди них есть строгие анаэробы, факультативные анаэробы и обли-гатные аэробы. К анаэробным микроорганизмам, окисляющим На, принадлежат многие фототрофные и метанобразующие бактерии, некоторые представители десульфатирующих бактерий ( Desulfovibrio desulfuricans) и клостридий ( Clostridium aceticum, С. К факультативным анаэробам и аэробам, обладающим таким свойством, относятся Escherichia coli, Paracoccus denitrificans, Streptococcus faecalis и некоторые представители: Bacillus, Pseudomonas, Alcaligenes, Acetobacter, Azo-tobacter, Mycobacterium, Nocardia, Proteus, а также отдельные виды сине-зеленых и зеленых водорослей. [5]
Таким сбразом, при разборе содержания форм серы в современных осадках влияние различия фациальных условий проявляется очень рельефно. Осадок дельтовой фации по всем показателям является окисленным материалом, осадки же заливсв представляют весьма влажный материал, обогащенный органическим веществом. Здесь в разлагающейся растительности и в органогенных илах протекают все те процессы, которые приводят к образованию различных восстановленных неорганических соединений серы и которые можно свести в следующую краткую схему: разлагающаяся донная растительность является субстратом для развития десульфатирующих бактерий, они восстанавливают сульфатную серу морской воды ( содержащуюся в донных отложениях) до сероводорода. Как промежуточные соединения при этом образуются нестойкие соли сернистой и серноватистой кислот. При окислении органического вещества бактерии могут использовать окисляющие свойства окисного железа, которое переходит при этом в закисное. Последнее, соединяясь с сероводородом, образует коллоидальный гидрат сернистого железа. Часть сероводорода окисляется серными бактериями до элементарной серы и до серной кислоты, связывающейся в сульфаты, элементарная же сера частично соединяется с коллоидальным сернистым железом, образуя пирит. Параллельно с образованием сероводорода илы обогащаются аутигенным кальцитом. [6]