Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМКД Лекц. Микроб. спецглавы.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
25.08 Mб
Скачать

3.2 Процессы минерализации: образование двуокиси углерода

и восстановление кислорода

Зеленым растениям пришлось бы вскоре прекратить фиксацию углекислого газа, если бы низшие животные и микроорганизмы не обеспечивали возвращение этого газа в атмосферу в результате непрерывной минерализации органического материала. В общем балансе веществ на земном шаре почвенным бактериям и грибам принадлежит не меньшая роль, чем фотосинтезирующим зеленым растениям.

Биологическое превращение органического углерода в двуокись углерода сопровождающееся восстановлением молекулярного кислорода, требует совместной метаболической активности разнообразных микроорга­низмов. Сложные составные части мертвых клеток должны быть переварены, а продукты переваривания должны быть окислены специализированными организмами, которые могут использовать их в качестве пищевых веществ. Многие аэробные бактерии (псевдомонады, бациллы, актиномицеты), а также грибы осуществляют полное окисление органических веществ, образовавшихся из мертвых тканей. Однако следует помнить, что даже те организмы, которые образуют углекислый газ в качестве единственного продукта, выделяющегося при расщеплении органических соединений в процессе дыхания, обычно ис­пользуют значительную часть субстрата для синтеза вещества собственных клеток. В анаэробных условиях органические соединения первоначально расщепляются путем сбраживания, а конечные органические продукты брожения окисляются далее в результате анаэробного дыхания, если имеются подходящие неорганические акцепторы водорода (нитрат, сульфат или двуокись углерода).

Следует отметить еще одну особенность процесса минерализации: небольшая часть минерализованного углерода (1-1,5%) поступает в атмосферу не в виде двуокиси углерода, а в форме метана. Этот газ образуется из органических веществ в местах, недоступных для кислорода воздуха (в почве тундр, на рисовых полях, в рубце жвачных животных), попадает затем в атмосферу и окисляется там 0Н-радикалами через окись углерода (СО) до углекислого газа. В процессе образования метана участвуют главным образом бактерии.

3.3 Изъятие углеводорода из круговорота в виде неорганических отложений

Углерод извлекается из круговорота различными путями. Ионы карбоната, содержащиеся в морской воде, соединяются с растворёнными в ней ионами Са2+ и осаждаются в виде карбоната кальция (СаСО3). Карбонат кальция также образуется биологическим путём в известковых структурах простейших, кораллов и моллюсков и откладывается в виде известняковых горных пород.

Карбонат кальция недоступен в качестве прямого источника углерода для фотосинтезирующих организмов, и поэтому образование известняков приводит к истощению общего запаса углерода, доступного для жизни. Однако значительная часть этого соединения углерода в конечном счете возвращается в природный круговорот благодаря выветриванию горных пород. Переход карбоната кальция в раствор происходит при изменении кислотности среды; микроорганизмы, в результате жизнедеятельности которых происходят изменения рН в природной среде, косвенно участвуют в этих процессах. Например, такие микробиологические процессы, как восстановление сульфата и денитрификация, приводят к увеличению щелочности среды, что способствует отложению карбоната кальция в океане и других водоемах. Микроорганизмы играют также важную роль в растворении известняковых отложений на суше, и в растворении фосфатов за счет образования кислоты в процессах денитрификации, окисления серы и брожения.