在微生物介导的化相转换过程中Mo的移动性
Jing Zhang1,2,3, Mengqiang Zhu4, Jonathan R Lloyd2
1The Key Laboratory of Water and Sediment Sciences, Ministry of Education, State Environmental Protection Key Laboratory of All Material Fluxes in River Ecosystems, College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University, Beijing 100871, China.
(Mo) 度决定了Geobacter sulfurreducens在生物还原过程中铁氧化的转化. 高Mo限制磁铁的形成,导致Mo的释放,而低Mo促进磁铁,使Mo成为Mo.
科学领域:
- 环境地质化学环境地质化学
- 微生物生物地质化学
- 矿物学是什么?矿物学是什么?
背景情况:
- (Mo) 是必需的,但在高度下是有毒的.
- 铁氧化氧化物是环境氧化还原过程中的关键矿物质.
- 硫降解菌 (Geobacter sulfurreducens) 是一个著名的降解Fe (III) 的细菌.
研究的目的:
- 在ferrihydrite生物还原过程中调查Mo(VI) 与铁氧化的相互作用.
- 由Geobacter sulfurreducens介导的解酸盐的分化和固定机制.
- 了解Mo度如何影响铁矿物质相位转换.
主要方法:
- 使用铁酸盐和Geobacter sulfurreducens的生物还原实验.
- 不同的Mo () 度 (Mo/Fe摩尔比率为1-10%).
- 分析铁矿产产品 (磁石,高石, siderite) 和摩斯的特异化.
主要成果:
- 摩度控制的费里化物相变和摩释放.
- 铁酸盐的生物降解导致了Mo(VI) 的降解和Mo(IV) O2的形成,使Mo.
- 低Mo有利于磁铁的形成和Mo的固定;高Mo有利于戈希特/赛德里特的形成和Mo的释放.
结论:
- 磁石纳米颗粒的Mo(VI) 降解为Mo(IV) O2是一种新的Mo固定化途径.
- 的度显著影响微生物的铁矿物转化和随后的流动性.
- 结果为预测和控制生物地化学环境中的Mo命运提供了洞察力.
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