城市环境所发现硝酸盐依赖的铁氧化菌的代谢活性

硝酸盐依赖的铁氧化过程(NDFO)是微生物介导的硝酸还原和铁氧化耦合的过程,最终导致亚铁的氧化,产生亚硝酸根、氧化亚氮或者氮气。此过程是促进地球环境中铁元素循环的重要途径,并且此过程耦合硝酸的还原对于环境中氮元素的循环也至关重要。但是硝酸依赖的铁氧化菌却难以进行连续传代培养,此种现象背后的原因却不得而知。因此,细菌在硝酸依赖的铁氧化过程中的生理状态需要进一步探索。 中国科学院城市环境研究所朱永官研究组从水稻土中富集分离得到一株硝酸依赖的铁氧化菌,经过鉴定发现此菌株为芽孢杆菌属的一株新菌,命名为Bacillus ferrooxidans。实验表明,此株菌可以进行不完全的硝酸依赖铁氧化反应,孵育48小时之后铁氧化和硝酸还原过程基本停滞。经过计算得知,120小时的孵育可以氧化10%的亚铁。通过拉曼、同位素实验以及PMA处理实验的结合发现,在120小时的孵育之后,此铁氧化菌进入休眠状态。但是如果遇到合适的营养条件,此铁氧化菌可重新......阅读全文

城市环境所发现硝酸盐依赖的铁氧化菌的代谢活性

  硝酸盐依赖的铁氧化过程(NDFO)是微生物介导的硝酸还原和铁氧化耦合的过程,最终导致亚铁的氧化,产生亚硝酸根、氧化亚氮或者氮气。此过程是促进地球环境中铁元素循环的重要途径,并且此过程耦合硝酸的还原对于环境中氮元素的循环也至关重要。但是硝酸依赖的铁氧化菌却难以进行连续传代培养,此种现象背后的原因却

科学家研究发现硝酸盐依赖的铁氧化菌的代谢活性

  硝酸盐依赖的铁氧化过程(NDFO)是微生物介导的硝酸还原和铁氧化耦合的过程,最终导致亚铁的氧化,产生亚硝酸根、氧化亚氮或者氮气。此过程是促进地球环境中铁元素循环的重要途径,并且此过程耦合硝酸的还原对于环境中氮元素的循环也至关重要。但是硝酸依赖的铁氧化菌却难以进行连续传代培养,此种现象背后的原因却

施尔畏视察城市环境所

  12月20日,中国科学院副院长施尔畏视察城市环境研究所。  座谈会上,城市环境所所长朱永官对研究所工作进行了汇报,重点汇报了研究所近期的科研工作进展以及十二五规划的科技目标和战略布局。  在听取工作汇报后,施尔畏作了重要讲话。他首先肯定了研究所“需求牵引、创新驱动、交叉

城市环境所助力疫情防控

  由于疫情形势紧急,作为疫情防控重要手段的防护口罩异常紧缺。中国科学院城市环境研究所孵化的国家高新技术企业——中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司(以下简称“中科贝思达”)依托城市环境所研究员郑煜铭团队研发的新型静电纺丝纳米纤维过滤膜生产技术,专注于高效低阻微纳米纤维防护口罩的研发和生产。疫情发

研究发现铁矿物助力硝酸盐还原亚铁氧化菌生存的新策略

  近日,广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员刘同旭团队在国家自然科学基金等项目的资助下,研究发现铁矿物助力硝酸盐还原亚铁氧化[Nitrate-reducing Fe(II) oxidation;NRFO]菌生存的新策略。相关成果发表于《地球化学与宇宙化学学报》(Geochimica et Cos

南京土壤所揭示锑在铁锰氧化物表面氧化吸附分子机理

  锑(Sb)和砷(As)属于同一主族,具有潜在的致癌风险,但与其它有毒金属如Hg和As等相比,人们对Sb的环境污染过程还缺乏系统认识。Sb在环境中常以Sb(Ⅲ)和Sb(V)形式存在。水钠锰矿是自然界中一种常见矿物,具有较强的吸附和氧化能力;酚类有机酸是土壤有机质中具有较强的氧化还原活性的一类基团。

城市环境所室内甲醛净化研究取得进展

  甲醛(HCHO)作为室内空气污染的主要污染物,增加了人类罹患心血管和呼吸系统疾病的风险。长期以来,室温下消除HCHO的技术备受关注。由于室内HCHO浓度低、释放周期长,室温下催化氧化技术被认为是最具发展前景的处理手段之一。迄今为止,室温下催化氧化技术主要依赖贵金属负载的催化剂(包括Pt、Pd、A

钙镁磷肥抑制水稻镉吸收微生物学机制获揭示

近日,农业农村部环境保护科研监测所重金属生态毒理创新团队首席科学家刘仲齐研究员团队发现,钙镁磷肥对水稻根际土壤微生物群落结构有显著影响,通过调控菌群驱动的铁氮耦合循环,显著抑制水稻对镉的吸收。相关成果发表于《危险材料杂志》。 土壤镉污染问题严重危害粮食安全生产,施加钙镁磷肥能够有效抑制水稻镉吸收

土壤动物肠道微生物的生态学功能取得进展

  蚯蚓是土壤中主要的大型土壤动物,它们对于土壤中碳素的稳定、矿化以及氮素的周转等方面有重要的贡献。但是此前,大多的研究都停留在土壤物本身,而忽略了土壤动物肠道微生物在其宿主发挥这些生态学功能过程中的作用。土壤动物的肠道是土壤微生物另一重要的“栖息地”,是一个天然可移动的厌氧环境,为厌氧微生物的生长

微塑料影响土壤微生物群落结构等的研究获进展

  微塑料污染已在世界范围内成为日益普遍的问题,但其对土壤环境的影响有待探究。近日,中国科学院城市环境研究所研究员姚槐应团队利用磷脂脂肪酸(PLFA)技术、实时荧光PCR方法、细菌16S rRNA和真菌ITS高通量测序技术以及温室气体监测气相色谱(GC)法,研究了微塑料污染对菜地土壤微生物群落结构和

城市环境所城市土壤线虫功能研究取得进展

  城市土壤动物是城市生物多样性的重要组成部分,而丰富的土壤动物也是城市土壤生态系统功能发挥的有效保证。作为地球上数量最多、物种多样性最丰富的后生动物,线虫占据土壤食物网的不同营养级,具备高度多样化的功能类群,在促进土壤生态系统功能稳定性上具有重要作用。探讨城市土壤线虫对城市土壤生态系统功能稳定性的

生地所原位同步去除水中硝酸盐和重金属污染研究获进展

  地下水是世界上许多国家和地区(尤其是农村地区)最重要的饮用水源。我国大部分地区地下水受重金属和硝酸盐的复合污染严重。随着社会发展,人们对饮用水安全问题越来越重视。因此迫切需要对重金属和硝酸盐复合污染地下水进行综合治理和修复的技术。  中国科学院新疆生态与地理研究所武广洋博士在导师潘响亮研究员的指

化学所实现由单一反应配方获得四氧化三铁纳米晶体

     由单一反应配方获得不同尺寸的生物相容性四氧化三铁纳米晶体Fe3O4纳米晶体以其独特磁学特性,在生物医学领域展示出了广阔的应用前景。近10年,中科院化学研究所高明远课题组围绕磁性纳米材料在生物医学领域的应用,开展了系统的研究工作(J. Mater. Chem., 2009,

金属所等在四氧化三铁界面磁性耦合研究中取得进展

  中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室固体原子像研究部研究员陈春林与日本东京大学教授Yuichi Ikuhara等人合作,利用扫描透射电镜差分相衬成像技术(DPC STEM)实现了对Fe3O4孪晶界面磁性耦合的直接测定,在原子尺度上揭示了Fe3O4孪晶界面的原子/电子结构与其界面磁性

成都生物所发明快速启动铁氧化菌活性的细胞培养方法

  中国科学院成都生物研究所“一种快速启动铁氧化菌活性的细胞培养方法”获国家知识产权局发明ZL(ZL号:ZL 201210322233.4)。  铁氧化菌是具有重要工业应用价值的微生物,能够通过氧化酸性环境中的Fe2+、各种还原性硫化物等获得维持其生长的能量,在湿法冶金、脱硫、重金属污染的治理、酸性

城市环境所揭示阿米巴原虫捕食细菌的分子机理

  随着工业化及城市化的快速发展,土壤及水体等环境中的重金属污染日趋严重。重金属污染可以诱导细菌对重金属和抗生素等的抗性,这些抗性微生物大多具有潜在的致病性,甚至可能成为“超级细菌”从而危害人类健康。尽管工农业污染地等寡营养环境并不利于病原菌的繁殖和传播,但在被阿米巴等原生动物捕食后,一些病原菌能在

中科院城市环境所试水“率先行动”

   最近,中科院城市环境研究所的18名研究人员签订了一份特别的任务书。这份任务书围绕“数字城市环境网络”的研究主题,对研究人员制定了详细的工作任务和考核指标。  这是城市所为“率先行动”计划制定的具体方案之一。  城市环境研究所所长朱永官在接受《中国科学报》记者采访时指出:“作为科研领域的一名‘新

城市环境所等关于砂子供需的研究获进展

砂子(或称沙子),是支撑基础设施及工业生产的重要资源。随着全球城镇化的发展,砂子供需缺口逐渐扩大。开展中国砂子开采、消费及全过程流动的监测和追踪极为重要。然而,砂子资源流动存在来源不明、过程模糊和去向不清等问题,同时相关统计数据缺失,制约了砂子资源的可持续管理。中国科学院城市环境研究所陈伟强团队与东

城市环境所等关于砂子供需的研究获进展

砂子(或称沙子),是支撑基础设施及工业生产的重要资源。随着全球城镇化的发展,砂子供需缺口逐渐扩大。开展中国砂子开采、消费及全过程流动的监测和追踪极为重要。然而,砂子资源流动存在来源不明、过程模糊和去向不清等问题,同时相关统计数据缺失,制约了砂子资源的可持续管理。中国科学院城市环境研究所陈伟强团队与东

海洋酸化对河口沉积物N2O释放的影响进展

  河口生态系统正在经历高负荷的活性氮污染,这不仅导致富营养化,还影响了氮素生物地球化学循环。在缺氧的河口沉积物中,反硝化作用被认为是去除活性氮的有效途径,但伴随着排放强效温室气体氧化亚氮 (N2O)的释放。据估计,全球海洋占N2O排放量的20-30%。由于反硝化微生物对pH值的波动很敏感,因此,酸

吉林经济开发区领导访问城市环境所

  10月26日,吉林经济开发区管委会副主任、吉林市碳纤维推进组组长战铁功一行访问中科院城市环境研究所,吉林经开区化工局局长李秀娟等相关人员陪同访问。城市环境所副所长陈少华接待了战铁功一行。   战铁功介绍了吉林经开区情况,希望以后在科技开发、成果转移等方面开展合作。城市环境所合作与

城市环境所不可培养细菌(VBNC)活性表征方面取得进展

  饮用水微生物安全一直以来都是一个备受关注的问题。目前,世界主要国家和相关国际组织几乎都采用异养菌平板计数法对水中一般细菌和病原微生物进行检测。但是,在不利的营养、pH、温度、渗透压、消毒剂等外界环境条件诱导下,水中的细菌可能会丧失可培养性,但其仍能保持一定生理和代谢活性,且在合适的条件刺激下,仍

环保部部长李干杰到城市环境所调研

  为做好金砖国家领导人会晤环境质量保障工作,8月21日,环境保护部部长李干杰、福建省常务副省长张志南一行到中国科学院城市环境研究所调研金砖会晤环境质量保障中心,城市环境所所长朱永官接待李干杰一行并陪同参观考察。  金砖国家领导人会晤于9月3日至5日在厦门市主办,是厦门市承办的一次重要国际性会议。李

城市环境所所长朱永官率队访问鹤壁市

  11月7日至9日,中科院城市环境研究所所长朱永官率研究所相关科研工作人员对河南省鹤壁市进行了访问。  代表团先后参观了鹤壁国家经济技术开发区、宝山循环经济产业集聚区、鹤壁新区核心区、淇河国家湿地公园、淇滨污水处理厂、鹤壁市农科院等相关部门和企业,并进行了座谈交流。  8日下午在鹤

城市环境所等构建水环境动态数据挖掘框架

  水环境动态性是环境科学和生态学在水域生态系统的主要交叉研究主题之一。根据水域生态系统边界特征,水环境动态性关联机制包括外部和内部两方面,一是从环境科学角度看水环境动态性受到系统外部因素的驱动,例如流域内气候水文和人类活动叠加作用下水体环境变化;二是从生态学角度看水环境动态性与系统内部水生生物之间

什么是自养菌?

  自养菌(prototroph) 是指能以简单的无机碳水化合物(如二氧化碳、碳酸盐)作为碳源,以无机的氮、氨、或硝酸盐作为氮源,合成菌体所需的复杂有机物质的细菌。此类细菌所需能量可来自无机化合物的氧化,亦可通过光合作用而获得能量。  这类微生物能氧化某种无机物并利用所产生的化学能还原二氧化碳和生成

简述四氧化三铁的用途

  1、四氧化三铁是一种常用的磁性材料。  2、特制的纯净四氧化三铁用来作录音磁带和电讯器材的原材料。  3、天然的磁铁矿是炼铁的原料。  4、用于制底漆和面漆。  5、四氧化三铁是生产铁触媒(一种催化剂)的主要原料。  6、它的硬度很大,可以作磨料。已广泛应用于汽车制动领域,如:刹车片、刹车蹄等。

三价铁的氧化还原电位

Fe3+ + e = Fe2+ φθ = 0.77VFe2+ + 2e = Fe φθ = -0.409V当pH =1时:NO3- + 2H+ + e = NO2 + H2O φθ = 0.8VNO3- + 4H+ + 3e = NO + 2H2O φθ = 0.96V若pH=7,则根据能斯特方程进

水稻土的厌氧铁铵氧化过程(Feammox)研究

  农业生产过程中,为提高农作物产量,过量氮肥施用于农田。然而农作物只利用了施用氮肥的大约35%,其余氮素均以不同形式进入环境,导致不同生态系统氮素污染,对植物、动物、微生物、土壤、水体及人体健康造成一定的威胁。  为了提高氮肥利用率、减少环境中氮污染,水稻土中氮循环研究由来已久。氮循环是生物地球化

关于化能自养菌的相关介绍

  化能自养菌又称无机营养菌(或生物)或化能无机营养菌(或生物)。一类不依赖任何有机营养物即可正常生长、繁殖的微生物(或生物),是属于能氧化某种无机物并利用所产生的化学能还原二氧化碳和生成有机碳化合物。  这类微生物能氧化某种无机物并利用所产生的化学能还原二氧化碳和生成有机碳化合物。自然界中化能自养