Khả năng chuyển hóa các hợp chất phospho trong tự nhiên của VSV Khả năng chuyển hóa các hợp chất lưu huỳnh trong tự nhiên của VSV Vòng tuần hòa phospho trong tự nhiên Sự phân giải ph
Trang 1Khả năng chuyển hóa các hợp chất phospho trong
tự nhiên của VSV
Khả năng chuyển hóa các hợp chất lưu huỳnh trong
tự nhiên của VSV
Vòng tuần hòa phospho trong tự nhiên
Sự phân giải phospho hữu cơ trong đất do vi sinh vật
Trang 2Các hợp chất phosphore vô cơ được hình thành do quá
trình phân giải lân hữu cơ phần lớn là các muối
phosphate khó tan Cây trồng không thể hấp thu
được những dạng khó tan này
Về cơ chế của quá trình phân giải phosphore vô cơ do
vi sinh vật cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi
Và đại đa số đều cho rằng, VSV có khả năng phân giải
phosphore do sản sinh ra acid
Vi sinh vật phân giải phosphore vô cơ đều sinh CO2
CO2sẽ phản ứng với H2O có trong môi trường tạo thành
H2CO3 H2CO3 sẽ phản ứng với phosphate khó tan tạo thành phosphate dễ tan
Ca3(PO4)2 + 4H2CO3 + H2O Ca(H2PO4)2 + H2O + 2Ca(HCO3)2
Các vi khuẩn nitrate hoá trong đất cũng có khả năng
phân giải phosphore vô cơ do nó có khả năng chuyển
hoá NH3thành NO3- NO3-sẽ phản ứng với H+tạo
thành HNO3 Sau đó HNO3phản ứng với muối
phosphate khó tan tạo thành dạng dễ tan
Ca3(PO4)2 + 4HNO3 Ca(H2PO4)2 + 2 Ca(NO3)2
Các vi khuẩn sulphate hoá cũng có khả năng phân giải
phosphate khó tan do sự tạo thành H2SO4trong quá
trình sống
Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4
Vi khuẩn: Bacillus megatherium, B butyricus, B.
mycoides, Pseudomonas radiobacter, P Gracilis
Vi nấm: Aspergillus niger
Xạ khuẩn
Trang 3Vòng tuần hoàn lưu huỳnh trong tự nhiên
Sự oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh
a Do vi sinh vật tự dưỡng quang năng
Một số loài có khả năng oxy hoá các hợp chất lưu huỳnh
vô cơ như thiosulfat, khí sulfua hydro và lưu huỳnh
nguyên chất thành dạng SO4
2-2H2S + O2 → 2H2O + 2S + Q
2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + Q
5Na2S2O3 + H2O + 4O2 → 5Na2SO4 + 2S2 + H2SO4 + Q
Các loài vi khuẩn có khả năng oxy hoá các hợp chất
lưu huỳnh theo phương thức trên là Thiobacillus thioparus và Thiobacillus thiooxidans.
Cả 2 loài này đều sống được ở pH thấp, thường là pH =
3, đôi khi ở pH = 1 - 1,5 hai loài này vẫn có thể phát triển
Nhờ đặc điểm này mà người ta dùng 2 loài vi khuẩn trên để làm tăng độ hoà tan của apatite
Trang 4vừa oxy hoá S
5S + 6KNO3 + 2CaCO3 → 3K2SO4 + 2CaSO4 + 2CO2
+ 2N2 + Q
Begiatra minima có thể oxy hoá H2S hoặc S Trong
điều kiện có nhiều H2S nó sẽ oxy hoá H2S tạo thành S
tích lũy trong tế bào Trong điều kiện thiếu H2S, các hạt
S sẽ được oxy hoá đến khi S dự trữ hết thì vi khuẩn
chết hoặc ở trạng thái tiềm sinh
Trong đất có quá trình khử các hợp chất S vô cơ thành
H2S Quá trình này còn gọi là quá trình phản sulfat hoá
Quá trình này được tiến hành ở điều kiện kị khí, ở những tầng nước sâu
Nhóm vi sinh vật tiến hành quá trình này gọi là nhóm
vi khuẩn phản sulfat hoá
C6H12O6 + 3H2SO4 → 6CO2 + 6H2O + 3H2S + Q
H2SO4 → H2SO3 → H2SO2 → H2SO → H2S