Cтраница 2
Дальнейшее окисление серы и ее восстановленных соединений сопровождается выделением энергии. [16]
Довольно большое число микроорганизмов способно окислять восстановленные соединения серы. Тиобациллы были выделены А. Acidithiobacillus используют в своем метаболизме сероводород. Эти микроорганизмы принимают участие в глобальном цикле серы, окисляя ее восстановленные соединения до сульфатов. В анаэробных условиях они проводят серозависимую нитратредукцию, но существовать без кислорода могут короткий период, активно покидая такие местообитания. [17]
Выбор в качестве экзогенных доноров электронов восстановленных соединений серы обусловил определенную привязанность возникших фототрофных эубактерий к местам обитания, где эти соединения имеются. Колоссальное преимущество форм, которые, сохранив положительные моменты сформированного фотосинтетического аппарата, могли бы в качестве экзогенного донора электронов использовать повсеместно распространенное вещество, очевидно. Таким веществом является вода. Поэтому следующий принципиально важный шаг на пути эволюции фотосинтеза и фотосинтезирующих организмов - способность использовать воду в качестве донора электронов. [18]
Использование процесса окисления серы и ее неорганических восстановленных соединений для получения клеточной энергии показано для группы тионовых бактерий, представленных родами Thiobacillus, Thiomicrospira, Thiodendron и др. Это одноклеточные организмы разной морфологии и размеров; неподвижные или подвижные ( движение осуществляется с помощью полярно расположенных жгутиков); бесспоровые. Размножаются делением или почкованием. Имеют клеточную стенку грам-отрицательного типа. Для некоторых представителей рода Thiobacillus характерна развитая система внутрицитоплазматических мембран. [19]
![]() |
Сравнение количеств первичного источника энергии, необходимых различным автотрофным и органотрофным микроорганизмам для образования 1 г сухой клеточной массы. [20] |
Способностью получать энергию в результате окисления восстановленных соединений серы обладают грам-отрицательные бактерии с полярно расположенными жгутиками, объединяемые в род Thiobacillus. [21]
![]() |
Схема деградации пестицидов в процессе окисления восстановленных соединений азота и серы. [22] |
На рисунке 31 представлена схема участия восстановленных соединений азота и серы в процессе микробной деградации пестицида. [23]
Интересна идея фиксации азота с помощью электрохимически восстановленных соединений вольфрама. [24]
![]() |
Пути окисления соединений серы фототроф-нымн бактериями АФС - адепилилсульфат. [25] |
Кроме того, пурпурные и зеленые серобактерии используют восстановленные соединения серы как доноры водорода ( Н - доноры) при фотоассимиляции углекислоты. У большинства пурпурных серобактерий сера откладывается в клетках. Зеленые серобактерии и представители рода Ectothiorhodospira накапливают серу в среде. Кроме сульфида и молекулярной серы, многие пурпурные и зеленые серобактерии окисляют тиосульфат, а некоторые виды тетра-тионат, сульфит и тиогликолят. [26]
Кроме того, облигатная зависимость некоторых автотрофов от восстановленных соединений серы или азота может быть связана с тем, что они используются в конструктивных процессах. [27]
Указанное соотношение наблюдалось и в том случае, когда восстановленное соединение предварительно нагревали при 100 - 200 в вакууме ( 10 - мм Hg) в течение 2 час. Это свидетельствует об отсутствии гидрата. [28]
Использование микроорганизмами углеводородов можно представить как процесс, в котором восстановленные соединения окисляются в ходе обычных химических реакций при участии катализаторов-ферментов. В специальных обзорах [8-10] приводятся данные о том, что практически все углеводороды в той или иной степени могут подвергаться микробиологическому окислению. [29]
Качественное хроматографирование концентрированного раствора показывает, что он содержит одно восстановленное соединение. Этот раствор перемешивают 2 час с 50 г активированного угля дарко G-60 VL 25 г целита. Суспензию фильтруют с отсасыванием и осадок дважды промывают водой порциями по 100 мл. Элюат упаривают в вакууме до образования сиропа и высушивают в вакуум-эксикаторе. Продукт суспендируют в ацетоне, собирают на фильтре, тщательно промывают w - бутанолом и оставляют в эксикаторе. При хроматографировании на бумаге в нескольких системах растворителей продукт дает одно пятно. [30]