Взаимодействия микроорганизмов и металлов в окружающей среде
Environmental Microbe-Metal Interactions
2000-05-12
SCID: 54.1/6y2j6k6a
Discuss with AI
Кислотофильные бактерии, дышащие на железеБактериальное образование минералов на поверхностиБиодеградация синтетических хелатирующих агентовБиогеохимический цикл железа и марганцаБиоремедиация радиоактивных металловБиосорбция для удаления тяжелых металловДиссимиляторное восстановление Fe(III)Диссимиляторное восстановление Mn(IV)Диссимиляторное восстановление селената и арсенатаВлияние грибов на подвижность металлов и металлоидовМагнетотактические бактерии и биоминерализация магнитных железных минераловМикробное восстановление хроматаМикробная окисление железа (Fe(II) → Fe(III)) при нейтральном pHМикробное восстановление ртутиМикробиально обусловленная коррозия сталиСидерофоры и растворение оксидов железаВзаимодействия следовых металлов и фитопланктона
Figures from the paper
Abstract (AI)
Часть I. Биогеохимический цикл железа и марганца: 1. Диссимиляторное восстановление Fe(III) и Mn(IV). 2. Микробная окисление Fe(II) и Mn(II) при околонейтральном pH. 3. Филогенетическое и биохимическое разнообразие среди кислотофильных бактерий, осуществляющих дыхание на железе. 4. Взаимодействия микроэлементов и фитопланктона в водных системах. 5. Биологически контролируемая минерализация магнитных железных минералов магнитотактическими бактериями. 6. Роль сидерофоров в растворении оксидов железа. 7. Микробно обусловленная коррозия стали. Часть II. Взаимодействия микроорганизмов с токсичными металлами — биоминерализация и биоремедиация: 8. Микробное восстановление ртути. 9. Диссимиляторное восстановление селената и арсената в природе. 10. Микробное восстановление хромата. 11. Влияние грибов на подвижность металлов и металоидов в окружающей среде. 12. Образование минералов, опосредованное поверхностью бактерий. 13. Биоремедиация радиоактивных металлов. 14. Процессы биосорбции для удаления тяжелых металлов. 15. Биодеградация синтетических хелатирующих агентов.
Key Findings
1
Кислотофильные бактерии, дышащие на железе, демонстрируют филогенетическое и биохимическое разнообразие с особыми адаптациями.
2
Диссимиляторное восстановление Fe(III) и Mn(IV) является важным микробным путем в биогеохимическом цикле железа и марганца.
3
Грибы и процессы, опосредованные поверхностями бактерий, а также биоадсорбция и биодеградация хелатирующих агентов влияют на подвижность в окружающей среде и удаление тяжелых металлов и металоидов.
4
Микроорганизмы опосредуют образование магнитных железных минералов (магнетита) посредством биологически контролируемой минерализации магнитотактическими бактериями.
5
Микробная окислительная трансформация Fe(II) и Mn(II) происходит при нейтральном pH и управляется разнообразными микробными процессами.
6
Микроорганизмы вносят вклад в микробиологически обусловленную коррозию стали и в биоминерализацию/биоремедиацию токсичных металлов, включая ртуть, селенат, арсенат, хромат и радиоактивные металлы.
7
Сидерофоры играют ключевую роль в растворении оксидов железа, влияя на биодоступность железа.
Research Object
Взаимодействия микроорганизмов с металлами в природных и инженерных системах
Research Subject
Биогеохимические процессы и механизмы, с помощью которых микроорганизмы опосредуют превращение, мобилизацию, иммобилизацию и ремедиацию металлов и металлоидов (например, Fe, Mn, Hg, Se, As, Cr, радиоактивные и тяжёлые металлы), включая восстановление/окисление, биоминерализацию, растворение оксидов при участии сидерофоров, биосорбцию и микробиально обусловленную коррозию
Publication Details
Publication Date
2000-05-12
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest