《表1 与NAFO过程相关的电子对氧化还原电势 (p H值7.0, 25oC)》

《表1 与NAFO过程相关的电子对氧化还原电势 (p H值7.0, 25oC)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《微生物驱动下铁氧化还原循环与生物脱氮》


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注:引自[19,22,63]。

随后的许多研究证实,NAFO菌广泛分布于海洋、淡水、湖泊底泥以及含盐的厌氧沉积物中,主要归属于细菌域中的α-,β-,γ-以及δ-Proteobacteria(变形菌门)[22,25,64-66]。但是,Fe(II)作为唯一电子供体却难以维持多代连续培养,相关研究表明NAFO过程所提供的能量不能满足菌体的生长,培养数代后需要外加有机碳源(如醋酸盐、延胡索酸盐)作为共同电子供体[19,22,63-64,67]。究其原因,主要是NAFO菌的代谢产能与硝酸盐的还原产物密切相关[22]。据已有报道,NAFO过程的还原产物可以是NO2-,NO,N2O,N2,NH4+[22,25,63,68],在中性条件下,[FeCO3/Fe(OH)3]电子对的氧化还原电势E0[FeCO3/Fe(OH)3]为+200 m V,根据表1中所列的相关电子对氧化还原电势可知,还原产物为NO2-,NO,N2O,N2,NH4+时,系统的电势差分别为+230,+150,+980,+510,+160 m V。因此,硝酸盐还原产物不同时,NAFO反应系统所提供的电势差有显著差别,最大可差6倍[22,60]。若NAFO系统的电势差较小,微生物从Fe(II)氧化中获得的能量不足以支持其生长,此时必须外加有机碳源,则NAFO菌多营异养和混养生长;若NAFO系统的电势差较大,微生物从Fe(Ⅱ)氧化中获得足够的能量,则NAFO菌多营自养和混养生长[61]。