Метаногены это археи которые образуют метан как побочный продукт метаболизма в бескислородных условиях Широко распростра
Метаногены

Метаногены — это археи, которые образуют метан как побочный продукт метаболизма в бескислородных условиях. Широко распространены в заболоченных территориях, где образуют метан (болотный газ), и в кишечниках жвачных млекопитающих и человека, и отвечают за метеоризм. В глубинах океанов биосинтез метана археями обычно пространственно располагается в местах выхода сульфатов. Некоторые являются экстремофилами и обитают в горячих источниках и на больших глубинах, а также на скалах и на глубине многих километров в земной коре.
Метанобразующие археи играли важную роль в архейском эоне. Своей жизнедеятельностью образовывали парниковый газ - метан, который преобладал в атмосфере архейского эона для сохранения тепла от Солнца на Земле.
Физиология, экология
Их метаболизм встречается при температуре от 0 до 70 ° С, некоторые способны функционировать даже при 90 ° С, при более высоких температурах гибнут. По мере повышения температуры метаболическая эффективность увеличивается. Метаногенная бактериальная среда должна иметь анаэробный, нейтральный или слабощелочной рН и содержать не менее 50 % воды. Вот почему они чаще всего встречаются в: болотах, рисовых культурах, навозе, жидком навозе или в пищеварительной системе жвачных животных. Ингибитором метаногенных бактерий являются: органические кислоты, кислород и дезинфицирующие средства. Они также живут в: кишечнике позвоночных и пищеварительной системе термитов.
Некоторые из них, так называемые , используют водород в качестве источника энергии (восстанавливающий агент) и углекислый газ как источник углерода. Часть углекислоты реагирует с водородом, производя метан и создавая протонный градиент через мембрану, который используется для синтеза АТФ. В отличие от них, растения и водоросли используют как восстанавливающий агент воду. Другие метаногены используют ацетат (CH3 COO−) в качестве источника углерода и источник энергии. Этот тип метаболизма называется «ацетотрофным», где ацетат разрушается, производя углекислый газ и метан. Другие метаногены могут использовать метилированные соединения, например метиламины , метанол и метантиол.
Метаногены играют жизненно важную экологическую роль в анаэробных окружениях, удаляя дополнительный водород и продукты анаэробного метаболизма, которые производят другие формы микроорганизмов. Метаногены обычно активно растут в средах, где все другие акцепторы электрона (кислород, нитраты, сульфаты и трехвалентное железо) истощены. Способностью образовывать метан обладают около 50 видов из 17 родов, все из которых относятся к археям отдела Euryarchaeota. Традиционно их рассматривают как группу метанобразующих бактерий, однако, филогенетически она весьма неоднородна. Выделено четыре класса включающие 6 порядков: Methanobacteria (Methanobacteriales), Methanococci (Methanococcales), Methanopyri (Methanopyrales) и Methanomicrobiales c 3 порядками (Methanomicrobiales, Methanosarcinales и Methanocellales). Methanopyrales является филогенетически самым древним, в то время как Methanosarcinales самым молодым. Порядок Methanocellales, обнаруженный в 2008 году, связан с археями Methanocella paludicola и Methanocella arvoryzae, найденными в почве рисовых полей. Они занимаются автотрофным метаногенезом. , которые относятся к Thermoplasmatales были предложены в литературе как седьмой порядок, но затем переименованы в .
Очистка сточных вод
Метаногены широко используются в анаэробных реакторах для очистки сточных вод, а также водных органических загрязнителей. Промышленность выбрала метаногены за их способность выполнять биометанирование во время разложения сточных вод, что делает процесс устойчивым и экономически эффективным.
Биоразложение в анаэробном реакторе включает в себя четырехступенчатое совместное действие, выполняемое различными микроорганизмами. Первая стадия - гидролиз нерастворимого полимеризованного органического вещества анаэробами, такими как Streptococcus и . На втором этапе ацидогены расщепляют растворенные органические загрязнители в сточных водах до жирных кислот. На третьей стадии ацетогены превращают жирные кислоты в ацетаты. На последнем этапе метаногены метаболизируют ацетаты до газообразного метана. Побочный продукт метан покидает водный слой и служит источником энергии для обработки сточных вод в варочном котле, создавая тем самым самоподдерживающийся механизм.
Метаногены также эффективно снижают концентрацию органических веществ в стоках. Например, сельскохозяйственные сточные воды, богатые органическими веществами, являются основной причиной деградации водных экосистем. Химический дисбаланс может привести к серьезным последствиям, таким как эвтрофикация. Благодаря анаэробному сбраживанию, очистка сточных вод может предотвратить неожиданное цветение в водных системах, а также задержать метаногенез в варочных котлах. Это выделяет биометан для производства энергии и предотвращает выброс в атмосферу мощного парникового газа, метана.
Органические компоненты сточных вод сильно различаются. Химические структуры органического вещества выбирают для конкретных метаногенов для проведения анаэробного сбраживания. Примером является то, что представители рода Methanosaeta доминируют в переваривании сточных вод завода по производству пальмового масла (palm oil mill effluent (POME)) и отходов пивоваренного завода. Модернизация систем очистки сточных вод с целью включения большего разнообразия микроорганизмов для уменьшения содержания органических веществ в процессе очистки активно исследуется в области микробиологической и химической инженерии. Современные новые поколения поэтапных многофазных анаэробных реакторов и реакторных систем с восходящим потоком ила разработаны с учетом инновационных функций для противодействия высоконагруженным стокам сточных вод, экстремальным температурам и возможным ингибирующим соединениям.
Представители
- (Methanogenium olentangyi & Methanogenium bourgense)
- Methanopyrus kandleri
- Methanoregula boonei
- Methanosarcina acetivorans
- Methanosarcina barkeri
- (Methanobacterium defluvii)
- (Methanobacterium thermoautotrophicum)
- (Methanobacterium thermoflexum)
- (Methanobacterium wolfei)
Ссылки
- Joseph W. Lengeler. Biology of the Prokaryotes (англ.). — 1999. — P. 796. — ISBN 0632053577.
- J.K. Kristjansson, et al. Different Ks values for hydrogen of methanogenic bacteria and sulfate-reducing bacteria: an explanation for the apparent inhibition of methanogenesis by sulfate (англ.) // [англ.] : journal. — 1982. — Vol. 131. — P. 278—282. — doi:10.1007/BF00405893.
- Rudolf K. Thauer, Anne Kristin Kaster, Henning Seedorf, Wolfgang Buckel, Reiner Hedderich: Methanogenic archaea: ecologically relevant differences in energy conservation. In: Nature Reviews Microbiology. Band 6, Nr. 8, 2008, PMID 18587410, doi:10.1038/nrmicro1931, S. 579—591.
- S. Sakai et al.: Methanocella paludicola gen. nov., sp. nov., a methane-producing archaeon, the first isolate of the lineage 'Rice Cluster I', and proposal of the new archaeal order Methanocellales ord. nov. In: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Band 58 (Pt 4), 2008. PMID 18398197, S. 929—936. PDF (недоступная ссылка) (freier Volltextzugriff, engl.).
- S. Sakai et al.: Methanocella arvoryzae sp. nov., a hydrogenotrophic methanogen isolated from rice field soil. In: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Band 60(Pt 12), 2010. PMID 20097796, doi:10.1099/ijs.0.020883-0, S. 2918—2923.
- K. Paul et al.: 'Methanoplasmatales': Thermoplasmatales-related archaea in termite guts and other environments are the seventh order of methanogens. In: Applied and Environmental Microbiology. 2012, PMID 23001661, doi:10.1128/AEM.02193-12.
- Beschreibung: Diversity, ultrastructure, and comparative genomics of “Methanoplasmatales”, the seventh order of methanogens (англ.). Дата обращения: 22 апреля 2018. Архивировано 22 апреля 2018 года.
См. также
- Метаногенез
В другом языковом разделе есть более полная статья Methanbildner (нем.). |
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Metanogeny eto arhei kotorye obrazuyut metan kak pobochnyj produkt metabolizma v beskislorodnyh usloviyah Shiroko rasprostraneny v zabolochennyh territoriyah gde obrazuyut metan bolotnyj gaz i v kishechnikah zhvachnyh mlekopitayushih i cheloveka i otvechayut za meteorizm V glubinah okeanov biosintez metana arheyami obychno prostranstvenno raspolagaetsya v mestah vyhoda sulfatov Nekotorye yavlyayutsya ekstremofilami i obitayut v goryachih istochnikah i na bolshih glubinah a takzhe na skalah i na glubine mnogih kilometrov v zemnoj kore Metanobrazuyushie arhei igrali vazhnuyu rol v arhejskom eone Svoej zhiznedeyatelnostyu obrazovyvali parnikovyj gaz metan kotoryj preobladal v atmosfere arhejskogo eona dlya sohraneniya tepla ot Solnca na Zemle Fiziologiya ekologiyaIh metabolizm vstrechaetsya pri temperature ot 0 do 70 S nekotorye sposobny funkcionirovat dazhe pri 90 S pri bolee vysokih temperaturah gibnut Po mere povysheniya temperatury metabolicheskaya effektivnost uvelichivaetsya Metanogennaya bakterialnaya sreda dolzhna imet anaerobnyj nejtralnyj ili slaboshelochnoj rN i soderzhat ne menee 50 vody Vot pochemu oni chashe vsego vstrechayutsya v bolotah risovyh kulturah navoze zhidkom navoze ili v pishevaritelnoj sisteme zhvachnyh zhivotnyh Ingibitorom metanogennyh bakterij yavlyayutsya organicheskie kisloty kislorod i dezinficiruyushie sredstva Oni takzhe zhivut v kishechnike pozvonochnyh i pishevaritelnoj sisteme termitov Nekotorye iz nih tak nazyvaemye ispolzuyut vodorod v kachestve istochnika energii vosstanavlivayushij agent i uglekislyj gaz kak istochnik ugleroda Chast uglekisloty reagiruet s vodorodom proizvodya metan i sozdavaya protonnyj gradient cherez membranu kotoryj ispolzuetsya dlya sinteza ATF V otlichie ot nih rasteniya i vodorosli ispolzuyut kak vosstanavlivayushij agent vodu Drugie metanogeny ispolzuyut acetat CH3 COO v kachestve istochnika ugleroda i istochnik energii Etot tip metabolizma nazyvaetsya acetotrofnym gde acetat razrushaetsya proizvodya uglekislyj gaz i metan Drugie metanogeny mogut ispolzovat metilirovannye soedineniya naprimer metilaminy metanol i metantiol Metanogeny igrayut zhiznenno vazhnuyu ekologicheskuyu rol v anaerobnyh okruzheniyah udalyaya dopolnitelnyj vodorod i produkty anaerobnogo metabolizma kotorye proizvodyat drugie formy mikroorganizmov Metanogeny obychno aktivno rastut v sredah gde vse drugie akceptory elektrona kislorod nitraty sulfaty i trehvalentnoe zhelezo istosheny Sposobnostyu obrazovyvat metan obladayut okolo 50 vidov iz 17 rodov vse iz kotoryh otnosyatsya k arheyam otdela Euryarchaeota Tradicionno ih rassmatrivayut kak gruppu metanobrazuyushih bakterij odnako filogeneticheski ona vesma neodnorodna Vydeleno chetyre klassa vklyuchayushie 6 poryadkov Methanobacteria Methanobacteriales Methanococci Methanococcales Methanopyri Methanopyrales i Methanomicrobiales c 3 poryadkami Methanomicrobiales Methanosarcinales i Methanocellales Methanopyrales yavlyaetsya filogeneticheski samym drevnim v to vremya kak Methanosarcinales samym molodym Poryadok Methanocellales obnaruzhennyj v 2008 godu svyazan s arheyami Methanocella paludicola i Methanocella arvoryzae najdennymi v pochve risovyh polej Oni zanimayutsya avtotrofnym metanogenezom kotorye otnosyatsya k Thermoplasmatales byli predlozheny v literature kak sedmoj poryadok no zatem pereimenovany v Ochistka stochnyh vodMetanogeny shiroko ispolzuyutsya v anaerobnyh reaktorah dlya ochistki stochnyh vod a takzhe vodnyh organicheskih zagryaznitelej Promyshlennost vybrala metanogeny za ih sposobnost vypolnyat biometanirovanie vo vremya razlozheniya stochnyh vod chto delaet process ustojchivym i ekonomicheski effektivnym Biorazlozhenie v anaerobnom reaktore vklyuchaet v sebya chetyrehstupenchatoe sovmestnoe dejstvie vypolnyaemoe razlichnymi mikroorganizmami Pervaya stadiya gidroliz nerastvorimogo polimerizovannogo organicheskogo veshestva anaerobami takimi kak Streptococcus i Na vtorom etape acidogeny rassheplyayut rastvorennye organicheskie zagryazniteli v stochnyh vodah do zhirnyh kislot Na tretej stadii acetogeny prevrashayut zhirnye kisloty v acetaty Na poslednem etape metanogeny metaboliziruyut acetaty do gazoobraznogo metana Pobochnyj produkt metan pokidaet vodnyj sloj i sluzhit istochnikom energii dlya obrabotki stochnyh vod v varochnom kotle sozdavaya tem samym samopodderzhivayushijsya mehanizm Metanogeny takzhe effektivno snizhayut koncentraciyu organicheskih veshestv v stokah Naprimer selskohozyajstvennye stochnye vody bogatye organicheskimi veshestvami yavlyayutsya osnovnoj prichinoj degradacii vodnyh ekosistem Himicheskij disbalans mozhet privesti k sereznym posledstviyam takim kak evtrofikaciya Blagodarya anaerobnomu sbrazhivaniyu ochistka stochnyh vod mozhet predotvratit neozhidannoe cvetenie v vodnyh sistemah a takzhe zaderzhat metanogenez v varochnyh kotlah Eto vydelyaet biometan dlya proizvodstva energii i predotvrashaet vybros v atmosferu moshnogo parnikovogo gaza metana Organicheskie komponenty stochnyh vod silno razlichayutsya Himicheskie struktury organicheskogo veshestva vybirayut dlya konkretnyh metanogenov dlya provedeniya anaerobnogo sbrazhivaniya Primerom yavlyaetsya to chto predstaviteli roda Methanosaeta dominiruyut v perevarivanii stochnyh vod zavoda po proizvodstvu palmovogo masla palm oil mill effluent POME i othodov pivovarennogo zavoda Modernizaciya sistem ochistki stochnyh vod s celyu vklyucheniya bolshego raznoobraziya mikroorganizmov dlya umensheniya soderzhaniya organicheskih veshestv v processe ochistki aktivno issleduetsya v oblasti mikrobiologicheskoj i himicheskoj inzhenerii Sovremennye novye pokoleniya poetapnyh mnogofaznyh anaerobnyh reaktorov i reaktornyh sistem s voshodyashim potokom ila razrabotany s uchetom innovacionnyh funkcij dlya protivodejstviya vysokonagruzhennym stokam stochnyh vod ekstremalnym temperaturam i vozmozhnym ingibiruyushim soedineniyam Predstaviteli Methanogenium olentangyi amp Methanogenium bourgense Methanopyrus kandleri Methanoregula boonei Methanosarcina acetivorans Methanosarcina barkeri Methanobacterium defluvii Methanobacterium thermoautotrophicum Methanobacterium thermoflexum Methanobacterium wolfei SsylkiJoseph W Lengeler Biology of the Prokaryotes angl 1999 P 796 ISBN 0632053577 J K Kristjansson et al Different Ks values for hydrogen of methanogenic bacteria and sulfate reducing bacteria an explanation for the apparent inhibition of methanogenesis by sulfate angl angl journal 1982 Vol 131 P 278 282 doi 10 1007 BF00405893 Rudolf K Thauer Anne Kristin Kaster Henning Seedorf Wolfgang Buckel Reiner Hedderich Methanogenic archaea ecologically relevant differences in energy conservation In Nature Reviews Microbiology Band 6 Nr 8 2008 PMID 18587410 doi 10 1038 nrmicro1931 S 579 591 S Sakai et al Methanocella paludicola gen nov sp nov a methane producing archaeon the first isolate of the lineage Rice Cluster I and proposal of the new archaeal order Methanocellales ord nov In International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Band 58 Pt 4 2008 PMID 18398197 S 929 936 PDF nedostupnaya ssylka freier Volltextzugriff engl S Sakai et al Methanocella arvoryzae sp nov a hydrogenotrophic methanogen isolated from rice field soil In International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Band 60 Pt 12 2010 PMID 20097796 doi 10 1099 ijs 0 020883 0 S 2918 2923 K Paul et al Methanoplasmatales Thermoplasmatales related archaea in termite guts and other environments are the seventh order of methanogens In Applied and Environmental Microbiology 2012 PMID 23001661 doi 10 1128 AEM 02193 12 Beschreibung Diversity ultrastructure and comparative genomics of Methanoplasmatales the seventh order of methanogens angl Data obrasheniya 22 aprelya 2018 Arhivirovano 22 aprelya 2018 goda Sm takzheMetanogenezV drugom yazykovom razdele est bolee polnaya statya Methanbildner nem Vy mozhete pomoch proektu rasshiriv tekushuyu statyu s pomoshyu perevoda