糖有氧氧化
A:是机体在缺氧或无氧状态获得能量的有效措施 B:可提供5-磷酸核糖,用于核酸的生物合成 C:线粒体的氧化呼吸链是ATP合成的主要部位 D:是体内糖的储存形式 E:生成有活性的葡萄糖醛酸
有氧氧化的过程不包括()。
A:葡萄糖或糖原分解成丙酮酸 B:缺氧时丙酮酸经乳酸脱氢酶催化还原成乳酸 C:有氧时丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A D:乙酰辅酶A进入三羧酸循环 E:乳酸的生成
有氧氧化的过程不包括()
A:葡萄糖或糖原分解成丙酮酸 B:缺氧时丙酮酸经乳酸脱氢酶催化还原成乳酸 C:有氧时丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A D:乙酰辅酶A进入三羧酸循环 E:乳酸的生成
20世纪,水资源短缺尤其是水质性缺水成了世界共同面对的资源危机,生活、工业、农业污水是污水主要来源,污水处理顺理成章成为新兴朝阳产业。
污水生物处理的实质就是通过微生物的新陈代谢活动,将污水中的有机物分解,从而达到净化污水的目的。污水处理在水质改善的同时,还要求所采用技术低能耗、少资源损耗,厌氧氨氧化与亚硝化工艺相结合的氮的完全自养转换方式是一种最可持续的污水脱氮途径。厌氧氨氧化菌就是这一途径的神奇承载者。
新闻报道中称厌氧氨氧化菌叫红菌,这是为什么呢? 厌氧氨氧化菌呈球形、卵形,直径约0.8—1.1μm,在自然界以及废水生物处理系统中,厌氧氨氧化菌丰度很低,几乎检测不到其活性,当其在生物膜上有低活性的时候,污泥就不是通常的黑色了,呈现为灰色,驯化一段时间后,随着菌群数量的增加,污泥颜色转变为红棕色,由于厌氧氨氧化菌含有丰富的细胞色素,当其成为优势菌群时,成熟的厌氧氨氧化污泥呈现美丽的深红色,污泥颜色的变化也可用作厌氧氨氧化反应器启动进程的指示。由于这_____的红色,污水处理厂的工人们就俗称其为红菌。
但这种神奇的细菌不容易控制,采用传统的系列稀释分离、平板划线分离、显微单细胞分离等微生物分离方法都以失败告终,1999年,荷兰科学家利用密度梯度离心的方法,第一次得到了厌氧氨氧化菌,约200到800个细胞中只含有1个污染细胞。遗憾的是时至今日,全世界都还未获得厌氧氨氧化菌纯培养菌株。庆幸的是众多科学家协同攻关,在2006 年利用环境基因组学的方法完成了这一非纯培养菌株厌氧氨氧化菌的全基因组序列测定,发现200多个基因参与其氨氮的短程转化代谢过程。
占细胞总体积的30% 以上的厌氧氨氧化体是厌氧氨氧化菌中最为重要的也是最独特的细胞器,目前被假定为内共生起源的细胞能量产生体,这也是第一个从原核细胞中发现的独立产能细胞器,类似于真核细胞中线粒体的功能。厌氧氨氧化菌在缺氧条件下,无需有机物参与,可以直接将氨氮和亚硝态氮氧化成氮气,较之传统硝化反硝化反应较繁琐的电子传递过程,大大降低了能耗,是最经济的生物脱氮途径,脱氮成本仅为传统的十分之一,无疑成为污水脱氮处理的一个极富吸引力的方向。
厌氧氨氧化菌污水处理技术的最大优势在于( )。
A:厌氧氨氧化菌可与亚硝化工艺结合起来处理污水 B:厌氧氨氧化菌能够在污泥中不断进行自我繁殖 C:污泥可通过厌氧氨氧化体的硝化反应分解 D:厌氧氨氧化菌能够直接将氨氮和亚硝态氮氧化成氮气
关于有氧氧化的叙述,错误的是:
A:糖有氧氧化是细胞获能的主要方式 B:有氧氧化可抑制糖酵解 C:糖有氧氧化的终产物是CO 2 和H 2 O D:有氧氧化只通过氧化磷酸化产生 ATP E:有氧氧化在胞浆和线粒体进行