
- •Современные представления о возникновении и эволюции микробной жизни на Земле
- •2. Где и до какой глубины осуществляется микробиологические процессы в земной коре
- •3. Основные механизмы трансформации химических элементов микроорганизмами
- •4. Анаэробные и аэробные формы жизни. Точка и эффект Пастера
- •5. Как и где микроорганизмы образуют н2 в почве? Что происходит далее с н2 в почве? Что такое водородные бактерии?
- •6. Важнейшие звенья микробиологического цикла углерода в почве, Основные группы микроорганизмов, осуществляющих их.
- •Ассимиляция со2
- •Синтез орг. Вещества
- •6. Основные способы синтеза «органического» углерода на Земле, роль микроорганизмов.
- •8. Как микроорганизмы используют целлюлозу? Основные группы этих
- •9. Какие микроорганизмы и как используют лигнин?
- •10.Как и почему микроорганизмы образуют метан (сн4) в почве? Можно ли отличить сн4 «геологический» от «почвенного»?
- •11. Что происходит с метаном в почве? Почва как природный «противогаз».
- •12. Важнейшие звенья микробиологического цикла азота в почве.
- •1.Окисление аммиака до нитрит-аниона
- •2.Окисление нитрит-аниона до нитрат-аниона
- •Выделение закиси азота эукариотами
- •13. Диазотрофия; роль в азотном балансе почв. Нитрогеназы, их особенности. Основные группы микроорганизмов-диазотрофов.
- •14. Как образуются нитраты в почве? Механизмы и организмы.
- •15. В чем сходство и различие терминов денитрификация-нитратредукция-нитратное дыхание? Механизмы этих процессов и организмы.
- •16. Как можно регулировать активность процессов азотного цикла в почве?
- •17. Биогеохимия фосфора, роль микроорганизмов в разрушении фосфатов. Микориза.
- •18. Микробиологическая мелиорация солончаков.
- •19. Важнейшие звенья цикла серы в почве. Роль микроорганизмов в судьбе Черного моря.
- •Бактерии
- •24. Окисление микроорганизмами сульфидов меди, молибдена, сурьмы. Современные биотехнологии с участием микроорганизмов.
- •1) Увеличение нефтеотдачи пластов
- •2) Очистка природных вод и почв от нефтяных загрязнений
- •3) Сульфатредукция
- •31. Современные представления о роли микроорганизмов образовании и
- •32. Роль микроорганизмов в образовании и деградации гумусовых веществ.
- •33. Учение о корах выветривания б.Б.Полынова и в.А.Ковды. Роль микроорганизмов в разрушении алюмосиликатов в природе. "Силикатные бактерии", кремниевый модуль.
- •34. Трансформация состава нефти в почвах, роль микроорганизмов в трансформации нефти.
- •35. Основные теории образования нефти.
- •36. Микробиологические методы повышения нефтеотдачи пластов.
- •37. Влияние микроорганизмов на состав современной атмосферы Земли, их роль в "парниковом эффекте" и в образовании "озоновых дыр".
- •38. Микробиология стратифицированных водоемов. Первичная и вторичная биологическая продукция.
- •39. Микробиология морей и океанов. Микробиология "черных курильщиков". Вторая биосфера.
- •40. Микробиологические методы очистки коммунальных и промышленных сточных вод.
-
Ассимиляция со2
СО2+Н2О (свет) (CH2O)n Фотосинтез
4 вида фотосинтеза:
1) Аноксигенный – пурпурные и зеленые
2) оксигенный – цианобактерии
3) Бактериродопсиновый –
4) квазифотосинтез – на дне океана, где доступны лишь длинноволновоые части спектра.
Фотосинтез позволяет получать из энергии солнца и неорганики получать органику, а также он восполняет потребности в кислороде. 2 стадии - световая и темновая. В световой запасание хим энергии, в темновой - восстановление и фиксация со2.
Основные пигменты – хлорофиллы, объединены в комплексы светособирающих антенн.
Передача электронов идет по z-схеме (воды к фотосистеме 1 далее к фотосистеме 2)
В процессе фотосинтеза недостаток электронов восполняется за счет фотолиза воды, образуется свободный кислород, именно поэтому он называется оксигенный
СО2+NH4+ (+O2) -> (CH2O)n +NO3- нитрификаторы
СО2+Н2 (-O2) (CH2O)n +CH4 метаногенез
СО2+Н2О HCO3- + Ca/Mg осадок (известняки, мел, мрамор)
Бактериродопсиновый фотосинтез отличается особым пигментным составом преобладает в котором бактериородопсин.
Бактериородопсин — светозависимый протонный насос. Он способен активно откачивать ионы Н+ из клетки за счет энергии видимого света, поглощенного ретиналевой частью его молекулы. В результате световая энергия превращается в трансмембранную разность электрохимических потенциалов ионов Н+ (сокращенно протонный потенциал, или ∆ Н+). Для бактерий ∆ Н+ - это свободная энергия ионов Н+, откачанных из клетки во внешнюю среду. Ионы Н+ как бы стремятся вернуться в клетку, где их стало меньше и где возник недостаток положительных электрических зарядов из-за действия бактериородопсинового Н+ - насоса. Энергия света, запасенная таким образом в виде ∆ Н-, освободится, если позволить ионам Н+ войти обратно в клетку. У микробов, имеющих бактериородопсин, ионы Н+ входят через комплекс факторов F0 и F1 таким образом, что освобождающаяся энергия используется для синтеза АТФ.
Бактериородопсин чрезвычайно устойчив: без потери активности его можно кипятить в автоклаве при + 130°С, изменять содержание NaCl в омывающем мембрану растворе от нуля до насыщения, в широких пределах менять рН этого раствора.
Квазифотосинтез
Изъятие СО2 из малого биологического круга, включение в большой геологический круговорот.
-
Синтез орг. Вещества
Международная программа по оценке продуктивности наземных и водных экосистем
-
Наземные экосистемы производят 92% всей биомассы
-
Водные экосистемы – только 8%
-
Почва – главный производитель биомассы
Вода (океан) – 3*109 т/год, суша (почва) – 2402,5 *109 т/год
Почва (поддержание биологического равновесия):
биологическая продуктивность
-
Биологическое разнообразие
Ресурсы биосферы:
Total biomass: 1,2 *1012 т орг. в-ва/г в том числе
Древесина 1,3 *1010 т/г
Крахмал 1,1 *109 т/г
Сахар 1,2*108 т/г
Отходы с/х 1*106 т/г
Нефть (2016) 4*109 т/г (добыча)
Биомасса – возобновляемый ресурс.
Введение понятия альтернативная энергетика.
-
Ацетиленовая
-
Алюминиевая
Технически обоснована идея
Сорг (–О2)-> CH4!
Cорг (-О2)-> спирты (брожение)
Бразилия получает топливо из сахарного тростника (брожение, видимо).
Европа – Гезгойль (не нашла такого названия в гугле) – спирт для заправки автомобилей
Германия и Дания – курс на спиртовую топливную систему и альтернативную энергетику.
получение биогаза из органического мусора (путем брожения). Образуется метан.
-
Метан
Синтезируется такими организмами как:
Метаногенные археи
Methanobacteriaceae
Methanococcaceae
Methanomicrobiaceae
Methanosarcinaceae и др.
-
Облигатные анаэробы
-
Азотфиксаторы
-
Психро – мезо и Термофилы
Впервые описал метаногенов В. Омелянский
Метан – парниковый микрогаз; Концентрация постоянно возрастает.
Methylobacteria – метанокисляющие бактерии, неплохо распространены в природе
Methylomonas, methylococcus, methylosynus, methylobacter
CH4 CH3OH CO2+ATP
Вместо CH3OH еще может быть CH2O формальдегид и HCOOH муравьиная кислота
Окисляются другими организмами метанотрофами – p.Candida и др.
SCP – Single Cell Protein - биомассу или белковый экстракт из чистых или смешанных культур водорослей, дрожжей, грибов или бактерий можно использовать в качестве ингредиента или заменителя богатых белками продуктов и пригодно для потребления человеком или в качестве корма для животных.
Потребление метана происходит как у эу, так и у прокариот.
СО – в основном механический путь образования –ДВС, пожары…
Карбоксидобактерии (старое название) карбокситрофные бактерии –ассимиляция СО как ист. энергии
СО+О2 СО2 +АТФ
Термокатализ земной коры
MeC2, карбиды
Al+C AlC3 +H2O CH4↑ главный источник метана в земной коре
Мб метод поиска природного газа:
Образцы из слоя 0-10 см, определение метанотрофов-> где много метанотрофов, там вероятно, есть газовое месторождение
Для определения биологического метана и геологического используется масс –спектрометрия для определения соотношения изотопов.