혐기성 호흡은 다른 미생물이 분자 산소가없는 상태에서 에너지를 얻고 유기 화합물을 대사하는 호흡 과정입니다.
호기성 호흡에서 산소는 전자 수송 사슬의 끝에서 전자 수용체 역할을합니다. 이 사슬은 세포가 에너지를 생성 할 수있는 과정입니다.
Desulfovibrio desulfuricans, 혐기성 호흡에 황산염을 사용하는 유기체
주로 원핵 생물 인 혐기성 호흡을 수행하는 유기체는 산소를 전자 수송 사슬에서 최종 수용체 역할을하는 다른 화합물로 대체합니다.
혐기성 호흡을 발효 과정과 혼동해서는 안됩니다. 후자에서 전자 수용체는 완전히 환원되지 않고 호흡 과정에서와 같이 전자 수송 사슬이없는 유기 분자가됩니다.
혐기성 호흡에서 전자 수송 사슬의 끝에있는 전자 수용체는 특히 황, 황산염, 질산염 및 이산화탄소와 같은 화합물 일 수 있습니다.
혐기성 호흡의 몇 가지 예
전자 수용체로 질산염 사용
G. metallireducens 및 G. sulphurreducens와 같은 Geobacter 속의 일부 유기체는 부식 물질을 전자 공여체로 사용할 수 있으며 질산염 및 / 또는 푸마 레이트를 전자 수용체로 사용할 수 있습니다.
일반적으로,이 프로세스를 수행 생물 질산염 (감소 # 3 - 아질산염에 (#) 2 - ), 효소, 질산 환원을 통한.
차례로, 아질산염은 다른 유기체에 의해 전자 수용체로 사용될 수 있습니다.
전자 수용체로서의 황산염
Desulfovibrio desulfuricans는 황산염 감소 박테리아입니다. 이러한 유형의 박테리아는 황산염을 최종 전자 수용체로 사용합니다. Clostridium 속의 일부 종은 이러한 방식으로 황산염을 사용합니다.
전자 수용체로 황산염 (SO 4 2- )을 사용하면 아황산염 이온 (S 2- ) 또는 아황산 수소 (H 2 S)가 생성됩니다.
황 퇴적물, 토양 및 담수에서 황산염을 전자 수용체로 사용하는 박테리아를 찾는 것이 일반적입니다.
전자 수용체로서의 이산화탄소
메탄 생성을 담당하는 많은 메탄 생성 유기체는 이산화탄소를 전자 수용체로 사용합니다.
Methanobacterium, Methanococcus 및 Methanosarcina 속의 박테리아가이 그룹에 속합니다.
산업 혐기성 수처리 시스템에서 이산화탄소를 전자 수용체로 사용하는 메탄 생성 유기체를 찾는 것이 일반적입니다.
이러한 시스템에서는 황산염을 전자 수용체로 사용하는 유기체도 일반적입니다.
전자 수용체로서의 철
다른 유기체는 철 이온을 전자 수용체로 사용할 수 있습니다. 이 과정에서 철 이온 (Fe 3+ )은 철 이온 (Fe 2+ )으로 환원됩니다 .
이 감소는 Geobacter metallireducens와 같은 유기체에 존재하는 효소 철 환원 효소에 의해 수행됩니다.
여러 전자 수용체를 사용할 수있는 유기체
살아있는 유기체는 적응 능력이 뛰어나 많은 전자 수용체를 사용할 수 있습니다.
이것은 전자 수용체, 아질산염, 질산염, 철, 산소, 푸마 레이트 및 심지어 우라늄과 같은 다른 화합물로 사용할 수있는 균주 인 아나에로 믹 소박 터 데할로 게 난스의 경우입니다.
참고 문헌
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