酸盐度介于Fe (II) -Fe (III) 共存系统中的氧化降解细菌的铁转化
Rong Peng1, Qi Zhu1,2, Shuang Li1
1State Key Laboratory of Geomicrobiology and Environmental Changes, School of Environmental Studies, China University of Geosciences, Wuhan 430074, Hubei, China. hliu2009@cug.edu.cn.
使用酸盐作为电子受体,可快速氧化HJ-2菌株. 这种依赖酸盐的铁氧化显著改变了铁矿物质的形成和微生物的铁循环.
科学领域:
- 环境微生物学
- 生物地质化学
- 微生物的铁循环
背景情况:
- 科马诺斯土壤菌株HJ-2表现出Fe (II) 氧化和Fe (III) 减少.
- 酸盐在控制HJ-2菌株的铁氧还原循环中的作用尚不清楚.
研究的目的:
- 调查酸盐对由科马诺斯土壤菌株HJ-2介导的铁转化的影响.
- 在不同的酸盐条件下探索微生物铁氧化还原循环的机制.
主要方法:
- 与HJ-2菌株并存的Fe (II) -Fe (III) 系统的无氧化和不同的酸盐度.
- 使用X射线衍射 (XRD),扫描电子显微镜 (SEM),能量分散X射线光谱 (EDX) 和X射线光电子光谱 (XPS) 分析铁矿产.
主要成果:
- 菌株HJ-2使用酸盐快速氧化Fe(II),可忽略Fe(III) 减少,随着酸盐水平的上升,Fe(II) 转化率和氧化率显著增加.
- 在HJ-2的存在下,酸盐度的增加使矿物产品从晶体的石/石转变为模态或弱晶体的形式,类似于铁石.
- 在高酸盐条件下观察到矿物表面碳含量增加和表面Fe (II) 含量增加,这表明生物氧化铁的产生和吸附增加.
结论:
- 酸盐是推动铁氧化和改变铁矿物沉的关键因素.
- 这项研究揭示了微生物介导的Fe-N循环和铁矿物质在自然环境中的转化.
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