• 硝化作用(法語:La nitrification)是一个生物用氧气将氨氧化为亚硝酸盐继而将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的作用。将氨降解为亚硝酸盐的步骤常常是硝化作用的限速步骤。硝化作用是土壤中氮循环的重要步骤。这一过程由俄国微生物学家谢尔盖·尼古拉耶维奇·维诺格拉茨基发现。...
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  • 作用、脫氮作用)是指细菌将硝酸盐(NO3−)中的氮(N)通过一系列中间产物(NO2−、NO、N2O)还原为氮气分子(N2)的生物化学过程。参与这一过程的细菌统称为脫硝細菌或脫氮細菌。 脫硝化菌在无氧条件下,以将硝酸盐(NO3−)为电子受体(英语:Electron acceptor)完成呼吸作用...
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  • 贫瘠的土地变得肥沃。还有一些其它的植物可供建立这种共生关系。在海洋及内陆水体中,蓝细菌可以起到固氮的作用硝化作用:硝化细菌将氨转化为亚硝酸盐(NO2-),然后再转化为硝酸盐(NO3-)。 同化作用:植物一般利用根系从土壤中吸收硝酸根离子或铵离子以获取氮素,并将其转化为含氮有机分子,如氨基酸和DN...
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  • 在自然界硝化作用是铵(NH+ 4)或氨(NH 3),以由两个无处不在的细菌群体催化硝酸盐(NO− 3)一个两步氧化过程。第一反应为由“亚硝化”物种代表的氨氧化细菌(AOB)把铵的氧化为亚硝酸盐。第二个反应是由硝化物种代表的亚硝酸氧化细菌(NOB)把亚硝酸盐(NO−...
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  • 黄蛋白反应(英語:xanthoproteic reaction,也称蛋白黄反应)是带有苯环的蛋白质与浓硝酸混合加热后呈现黄色的反应。 反应原理是硝酸对苯环发生硝化作用,生成黄色的芳香硝基化合物,使蛋白质发生变性。浓硝酸滴到皮肤上,过一段时间皮肤就会发黄,数天后死皮褪去,就是因为这个原因。生成的黄色冷却后,若再与碱或氨水接触,则颜色转变为橙黄色。...
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  • 陶瓷环 (section 作用)
    陶瓷環,又稱生物環,為养鱼用品之一,放在过滤器裡,陶瓷中的細孔可以讓益菌滋生,达到净化水质的效果,和活性炭一起使用效果更佳。 魚糞分解時會消耗氧氣,陶瓷環中培植的細菌可促進硝化作用,改善水质,穩定酸鹼度。 熱帶魚飼養Q&A. 台灣: 瑞昇文化圖書. 1995年4月. ISBN 9575262417. ...
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  • 6-trinitrotoluene),由甲苯經硝化製成,熔點為354 K(80.9°C)。呈棕色晶體狀(純品為幾乎無色的晶體)。易與苦味酸混淆,被誤稱為「黃色炸藥」。和硝酸銨混合可成為阿馬托炸藥。 與硝化甘油不同,精煉的三硝基甲苯十分穩定,即使被槍擊,也不易爆炸。它需要雷管引爆。TNT不會與金屬起化學作用...
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  • 缺氧呼吸生態重要性的一個例子是使用硝酸鹽作爲末端電子受體(或稱異化反硝化作用)。這是固氮還原為氮分子返回大氣層的主要途徑。反硝化是宿主與微生物的相互作用中重要的過程。類似於需氧呼吸微生物中的綫粒體,一些單細胞缺氧纖毛蟲利用反硝化内共生體來獲取能量。另一個例子是產甲烷作用,它作为一種二氧化碳呼吸作用...
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  • 生物(英语:Lithotroph)的第一个例子,但不是自养生物。 他首先发现硝化作用为硝化细菌所引起。在1885~1888年间,他分离得到能使铵氧化为亚硝酸盐的亚硝化单胞菌属和亚硝化球菌属以及能使亚硝酸盐氧化为硝酸盐的硝化杆菌属两种细菌。同时,他还研究了贝日阿托氏菌后确定了它利用无机物硫化氢作为能...
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  • 物才能进入氮循环被生物所利用。生物的氨基酸和蛋白质合成需要氮。通过反硝化作用,氮会变回氮气释放回到空气中。 在化学工业中人们可以使用哈柏法将空气中的氮与氢气化合成氨气,随后合成硝酸铵加工为化肥用来为农作物提供养分。固氮与反硝化作用基本上互相抵消,对空气中的氮的浓度没有影响。在深潜的过程中(潜水深度...
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  • 由甘油和浓硝酸:浓硫酸为1:3体积比的混酸硝化制得。此实验具有爆炸危险性,硝酸甘油在室温下或由桌面高度掉落地面即可引爆。 诺贝尔发明了一种使硝酸甘油稳定的方法,至今已发展到数百种配方,但原理都是把硝酸甘油和挥发性低的次级炸药,各类其他配料,粘结剂,填充料等混合在一起,如硝化纤维,矽藻土等等。 医药上用作血管扩张劑,其作用...
    8 KB (480 words) - 04:49, 17 April 2025
  • 门克硝化反应(Menke nitration)指在无机硝酸盐(硝酸铁或硝酸铜)与乙酸酐(或乙酰氯)的混合物作用之下,芳香族化合物发生硝化生成芳香硝基化合物。 这个方法适用于芳香醛、芳香酮、苯胺和苯酚的硝化。 化学反应列表 Menke J. B. (1925). "Nitration with nitrates"...
    575 bytes (66 words) - 13:59, 21 April 2021
  • 的细菌(好氧细菌)和真菌通过控制化学过程,将输入转化为热,二氧化碳和铵。铵(NH+ 4)是植物使用的氮的形式。当植物不使用铵,铵可被细菌进一步通过硝化作用转化为硝酸根(NO− 3)。 堆肥富含营养。它廣泛用于花园,园林绿化,园艺和农业。堆肥本身在许多方面对土地有利,包括作为土壤调理剂(英语:Soil...
    18 KB (2,206 words) - 03:17, 11 April 2025
  • 这种作用,生态系统和人类健康就可能受损。其中,对化肥中硝酸盐的消纳和反硝化作用尤其重要。河岸湿地对进入溪流的硝酸盐的去除率特别高,因此可应用于农业管理中。另外,在将碳从陆地生态系统向水生生态系统输送方面,河岸地下水也能发挥重要作用。因此,可以将河岸带分为连接大面积景观与水流的河岸带区域,以及局部地下水较多的河岸带。...
    7 KB (952 words) - 02:44, 26 March 2025
  • 物歧化酶(hMn-SOD)的分子式会受到以下因素的影响:硝化(Nitration)硝化作用主要发生在酪氨酸(Tyr)残基上,通常通过增加 –NO₂ 基团(如在 Tyr34 上)。由于 hMn-SOD 仅有 8 个酪氨酸残基,并非所有都会被硝化,因此可能添加 1–3 个 NO₂(影响氧含量)。乙酰化与去乙酰化(Acetylation...
    24 KB (2,479 words) - 13:42, 27 March 2025
  • 目前魚菜共生中主要是使用淡水魚,例如:寶石魚、大頭魚、錦鯉等等,但也有使用淡水小龍蝦和蝦。 硝化菌,在有氧的環境下將氨轉化成硝酸鹽,是在魚菜共生系統中最重要的功能之一,從而有效地降低了對水生生物的毒性,並為植物提供可吸收的硝酸鹽化合物。氨為鱼类等水生生物新陳代謝的產物通过排泄作用和鱼腮持续的排放,雖然植物在水中可吸收一定程度的氨,但由於氨的濃度較高(通常介于0...
    17 KB (2,093 words) - 20:03, 4 April 2025
  • 硝化螺旋菌屬,Nitrospira)會將亞硝酸鹽轉化成毒性較低的硝酸鹽(NO3-),飼養者再以換水的方式稀釋水中硝酸鹽的濃度。這個硝化作用的過程是水族嗜好者所熟知的。(硝酸菌,Nitrobacter,以往被認為是將亞硝酸鹽轉化成硝酸鹽的最要角色,市面上亦可購買此細菌,用以加快硝化...
    40 KB (6,495 words) - 23:58, 12 October 2024
  • 大氣。在此過程中,水會呈現不同的形態:液體、固體(冰)和汽狀。海洋在水循環中具有關鍵作用,因為全球86%水蒸發量源自海洋。 水循環涉及能量交換,能量交換會導致溫度變化。當水蒸發時,會吸收周圍環境的能量,而產生冷卻作用。當水凝結時會釋放能量,讓環境變暖。這類熱交換會對氣候造成影響。...
    36 KB (4,097 words) - 16:37, 20 August 2024
  • 人工湿地 (section 硝化)
    硝化反应和随后的脱硝反应将氮气释放到大气中;同时磷与位于根床培养基中的铁、铝和钙产生化合物并共同沉淀。 当悬浮状固体沉降在地表流湿地的水中或被地下流湿地中的介质物理过滤掉时,它们就会被过滤掉。在地下流动和垂直流动系统中,通过细胞膜在砾石或沙子等介质上的过滤和吸附来减少部分有害细菌和病毒。 硝化作用...
    18 KB (2,316 words) - 03:16, 8 April 2023
  • 1公頃。不同處理區間以重力引水,汙水開始以初沉池沉降固態物在流入第一密植區,主要種植大安水蓑衣、蘆葦、香蒲。在培養硝化菌為優勢菌種,在開放水域進行硝化作用,然後導入第二密植區進行脫硝作用。以長逹6天的停留時間,經污水中的有機物質、懸浮固體及高含氮量透過三段式人工溼地削減污染,改善大漢溪水質。 新海一期人工溼地,平均水溫介於攝氏18...
    5 KB (660 words) - 14:51, 2 May 2025
  • 10-癸二醇、碘和氨水反应会生成癸二腈,产率高达 99%。 1,10-癸二醇和其异构体1,9-癸二醇和1,2-癸二醇一样都是土壤硝化作用的抑制剂,可以减少土壤氮的流失,也避免了农田硝化作用造成的环境问题。这些二醇也会高度抑制亚硝化(英语:Nitrosation)微生物,即使在低剂量时也是如此。 来源:Sigma-Aldrich...
    6 KB (618 words) - 23:04, 6 December 2024
  • 碳陰離子迅速與親電試劑結合,完成取代反應。SE2的反應機構則是只有一個過渡態,舊鍵結的斷裂與形成新鍵結幾乎同時發生。 脂肪族的親電取代反應有: 亞硝化作用(Nitrosation) 酮鹵化反應(Ketone halogenation) 酮-烯醇互變異構 脂肪族的重氮偶聯反應 碳烯插入碳-氫鍵的反應 羰基α-取代反應(Carbonyl...
    9 KB (1,188 words) - 14:21, 28 June 2023
  • ,虽然实际上在某些循环中化学元素被长期积聚在同一个地方而不发生移动。 氮循環是指自然界中氮與含氮化合物之間的轉化作用,可分為五大作用,分別為同化作用、氨化作用硝化作用、脫硝作用及固氮作用。 水循環是指水在地球表面上方及下方連續的移動狀態。在水循環內,水可經由固體、液體、氣體等不同型態存在於不同的地...
    10 KB (1,443 words) - 18:36, 15 April 2024
  • 醇钾处理,则生成氮羧酸盐(=N(→O)-ONa),这使硝酸酯可作为硝化剂来硝化有活性亚甲基的化合物。 而一些硝酸酯很不稳定,以中间体的形式存在,如硝酸苯酯一生成便发生重排反应。 由硝酸和硫酸混酸作用于醇得到。醇的O-硝化是可逆的。硝化机理较为复杂。 硝酸甲酯 硝酸乙酯 硝酸异丙酯 过氧乙酰硝酸酯 季戊四醇四硝酸酯...
    2 KB (297 words) - 01:52, 7 June 2020
  • ,生物圈的磷移动。因为磷和磷基化合物在地球上找到的典型范围的温度和压力下通常是固体,磷循环与许多其它的生物地球化学循环不同;大气没有起到磷移动的显著作用。磷化氢气体只會在具備特定條件的地點產生。 在陆地上,磷几千年来对于植物來說变得越来越少,因为它是慢慢地流失。通过土壤微生物生物质的研究所示,土壤中...
    3 KB (307 words) - 15:00, 20 August 2024
  • 氨基萘的一种异构体。它是无色固体,在空气中会因氧化而变暗。它是制造一些商业颜料的前体。 它可由1,8-二硝基萘的还原作用制备,而1,8-二硝基萘的异构体混合物能通过1-硝基萘的硝化作用获得。 用邻苯二甲酸酐衍生物处理后,二胺会转化为酞紫环酮。邻苯二甲酸酐的衍生物溶剂橙60是有用的橙色颜料。它是1...
    3 KB (216 words) - 03:54, 29 December 2024
  • 作用。由土壤微生物引起的土壤呼吸与碳素循环有关,而由土壤微生物引起的固氮作用硝化作用、反硝化作用等则与氮素循环有关。生物体内保持的营养盐分,经土壤微生物分解矿化,重新转化为植物能够利用的形态。S.A.Waksman很重视土壤微生物社会中由抗菌物质的存在所出现的生物拮抗作用。 有八類...
    27 KB (4,228 words) - 03:49, 18 June 2023
  • 為微生物提供生長所需的氧氣。污水中的有机物在好氧环境下被好氧微生物氧化分解,同时硝化细菌进行硝化作用,将铵盐氧化为硝酸盐。富含硝酸盐的污水被回流到曝氣池前端的缺氧區(Anoxic Zone),進行反硝化作用,將硝酸盐和亚硝酸盐被还原为无害的氮氣,释放于空气中,污水中含氮污染物得以降解。...
    28 KB (3,244 words) - 16:30, 18 February 2025
  • 层空洞的影響,已有許多科學家進行研究。氟氯碳化合物的低反應性使其可以流動到平流層上層,之後和UV-C輻射線作用,釋放高反應性的氯原子,和甲烷作用。這些高反應性的氯原子也會和其他揮發有機物質作用,形成其他會破壞臭氧层的酸類 氯-36(英语:Chlorine-36)是許多核设施會產生的放射同位素副產物...
    9 KB (1,050 words) - 23:20, 9 February 2024
  • 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine),分子式ClC5H3NCCl3,常温常压下为白色结晶固体,有甜味,能作为硝化作用抑制剂和杀菌剂,由2-甲基吡啶合成: CH3-C5H4N + 4Cl2 → CCl3-ClC5H3N + 4 HCl NIOSH Pocket Guide...
    3 KB (129 words) - 13:02, 18 May 2025
  • 能之一是从水中摄取溶解营养素(氮与磷)。 除直接摄取营养外, 水生植物间接影响营养循环,尤其是在水生植物根系与芽间生存的细菌功能基团的反硝化作用间接对氮的循环起作用。 水生植物通过降低悬浮固体的速度以促进其沉降。 水生植物可以通过稳定土壤表面以阻止土壤侵蚀。 水生植物在其他非结构化的水体中也提供空间...
    12 KB (1,563 words) - 02:41, 27 April 2025