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有些微生物可以通过酶的催化,利用这些有毒的有机物质将它们氧化成CO2和水,当然,有些微生物是使其无毒的,比如铬,不同的价毒性是不同的,有些微生物可以将酶分泌到细胞外部,氧化它,降低毒性。
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一般来说,微生物使用酶作为催化剂来分解有机物。 例如,水解酶。
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不同的污染物被不同的酶降解,你如何解释?你必须给污染物命名。
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规范化起着更大的作用。
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1.微生物具有含有大量有机物的水解酶。 (因为它们的酶一般是多种酶组合成一个连贯的身体,而且许多有机物质不再可降解,需要多种酶协同作用,细菌的多酶复合物可以很容易地解决这个问题。
2.有化学自养细菌、腐生微生物和寄生微生物。
3、微生物的体积和表面积比较大,与外界物质交换的能力很强。 依靠微生物的代谢功能,使有机底物降解,首先,复杂的大分子有机物被产酸菌和其他细菌水解,转化为简单的有机物(有机酸、醇类、醛类等); 产甲烷菌然后利用这些有机物作为营养物质,进行厌氧发酵反应,产生甲烷和二氧化碳,或者有机物被水解成无机物。
比如过去提到的白色污染,其实可以被微生物降解,但时间太长了,大概几十年左右。 因此,现在的“可降解”材料是指可以在几天内快速降解的材料。
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您好,很高兴为您服务,并为您提供以下答案: 酶是可以促进特定化学反应的蛋白质,但它们也可能被环境中的有机物污染。 微生物可以帮助降解酶,从而减少环锉的污染。
解决方法:1首先,您需要选择一种可以有效降解酶的微生物。
这可以通过实验确定,并且可以选择能够有效降解酶的微生物并用于降解酶。 2.然后,需要确定有效的降解条件。
这可以通过实验确定,并且可以选择有利于微生物降解酶的条件,例如温度、pH值、溶液浓度等。 3.最后,Kaifan需要确定有效降解时间。
这可以通过实验确定,并且可以选择有利于微生物降解酶的时间,以便在最短的时间内完成降解。 个人小贴士:1
在选择微生物降解酶时,重要的是要确保所选择的微生物能够有效地降解酶。 2.在确定有效的降解条件时,重要的是要确保所选择的条件有利于酶的微生物降解。
3.在确定有效降解时间时,重要的是要确保所选择的时间有利于酶的微生物降解。 兴太阳局.
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耗氧污染物包括糖、蛋白质、脂肪和其他有机物质(或其降解产物)。 在细菌存在的情况下,消耗臭氧层的有机物可以在细胞外分解成更简单的化合物。 通过生物氧化和其他生物转化将ODO转化为更小、更简单的分子的过程称为ODO的生物降解。
如果有机物最终降解为二氧化碳、水等无机物,则称有机物完全降解,否则称为不完全降解。
原核微生物和真核微生物需要氧气参与多环芳烃的微生物降解产生氧化酶,氧化酶在C-C键上加入氧原子形成C-O键,然后通过加氢脱水破坏C-C键,减少苯环数。 多环芳烃苯环的降解取决于微生物产生加氧酶的能力,并且由于多环芳烃酶的特异性和多环芳烃在环境中的多样性,多环芳烃的降解需要多种微生物的参与。
降解农药的微生物包括细菌、真菌、放线菌、藻类等。 细菌因其生化适应性和容易诱导突变菌株的能力而占据主要地位。
脂肪和油是由脂肪酸和甘油合成的醋,由三种元素组成:C、H 和 O。 脂肪主要来自动物,常温下为固体; 油主要来自植物,在室温下是液态的。 类比,脂肪和油对碳水化合物是难降解的,其降解途径如下。
脂肪和油水解成脂肪酸和甘油 脂肪和油首先通过水解酶在细胞外水解成脂肪酸和甘油
甘油和脂肪酸转化 甘油的降解与单糖的降解相似,在好氧或厌氧氧化条件下均能通过一系列酶促反应转化为丙酮酸。 丙酮酸在好氧条件下经乙酰辅酶A酶促反应生成二氧化碳和水,在没有氧气的情况下,转化为简单的有机酸、醇类和二氧化碳。
蛋白质的微生物降解 蛋白质的主要组成元素是C、H、O和N,有的还含有S、P等元素。
石油的微生物降解 石油的微生物降解在消除碳氢化合物环境污染,特别是水体和土壤中起着重要作用。
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微生物对环境污染的巨大降解潜力是微生物生理、遗传学、生态分布等综合特征的结果,包括:
1)在地球上经过长期的生物进化,现有的微生物具有很强的降解已经存在的各种有机物的能力。
2)对于大量不能被微生物降解的污染物(现有的降解酶不能作为底物),微生物可以通过适应进化谨慎(主要是基因突变、基因转移、基因重组)获得新的降解能力。
3)对于不能进化出新的降解能力的污染物,微生物还可以通过共代谢或生理过程中产生氧化性物质(氧自由基)来间接氧化分解污染物。
4)微生物具有体积小、比表面积大、生长繁殖快、袜子分布广等优点,有利于其分解。
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德丰硝化菌、反硝化菌、复合菌株。
调味品中的微生物污染主要包括以下几点:
1.真菌孢子:这是一种非常常见的微生物污染,包括曲霉菌、毛霉菌、镰刀菌等。 它们可能存在于环境中,也可能在调味品生产和储存过程中引入。 >>>More