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介绍:

氮是主营养素为所有生物的生存至关重要之一。它是许多生物分子,包括蛋白质,DNA和叶绿素的必要组成部分。虽然氮在大气中的气体二氮(N非常丰富2),正是在这样的形式大多数生物基本上无法,使得氮一种稀缺资源,往往在许多生态系统限制初级生产力。只有当氮从二氮气转化为氨(NH 3)它成为提供给主要生产者,如植物。

 

除了为N 2和NH 3,氮气存在于许多不同的形式,包括无机(例如,氨)和有机(例如,氨基和核酸)的形式。因此,氮气发生在生态系统中的许多不同的变换,改变从一种形式到另一种的生物体使用它的增长,并且在某些情况下,能量。氮的主要转变是固氮,硝化,反硝化,厌氧氨氧化和氨化(图1)。氮的成其许多氧化态的转变是在生物圈键生产率和高度依赖于微生物,如细菌,古细菌和真菌的多样组合的活动。

 

自20世纪中期,人类一直发挥对全球氮循环不断增加的影响。人类活动,例如使肥料和化石燃料的燃烧,已经显著改变在地球的生态系统的固定氮的量。事实上,一些预测,到2030年,氮受到人类活动的固定金额将超过固定由微生物过程(1997年Vitousek)。在速效氮的增加可以通过增加初级生产力,影响碳储量改变生态系统(加洛韦等,1994)。由于氮在所有生态系统的重要性和人类活动的影响显著,氮和它的变革已经收到了极大的关注生态学家。

 

固氮:

氮气(N2)组成近80%的地球大气层,但氮常常是限制初级生产中许多生态系统养分。为什么会这样?因为植物和动物都无法使用氮气以这样的形式。对于可用来使蛋白质,DNA和其它生物学上重要的化合物的氮,它必须首先被转换成一个不同的化学形式。转换n的过程2成具有生物可利用的氮被称为固氮。N2气体是非常稳定的化合物,由于氮原子之间的三键的强度,而且它需要大量的能量来打破这种结合。整个过程需要八个电子和至少16个ATP分子。这样一来,只有原核生物的选择组都能够开展这项大力工艺要求。虽然大多数固氮由原核生物进行,一些氮气可生物的途径由闪电或某些工业过程,包括矿物燃料的燃烧的固定。

欢迎新老客户前来洽谈,联系人:何志军,移动电话:18688619189,地址:牡丹江市南城街道黄金路1号。














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