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  • 氮循環的概念

    氮循環(Nitrogen Cycle)是描述自然界中氮單質和含氮化合物之間相互轉換過程的生態系統的物質循環。氮循環是全球生物地球化學循環的重要組成部分,全球每年通過人類活動新增的“活性”氮導致全球氮循環嚴重失衡,并引起水體的富營養化、水體酸化、溫室氣體排放等一系列環境問題。......閱讀全文

    氮循環的概念

    氮循環(Nitrogen Cycle)是描述自然界中氮單質和含氮化合物之間相互轉換過程的生態系統的物質循環。氮循環是全球生物地球化學循環的重要組成部分,全球每年通過人類活動新增的“活性”氮導致全球氮循環嚴重失衡,并引起水體的富營養化、水體酸化、溫室氣體排放等一系列環境問題。

    底物循環的概念

    無效循環(futile cycle):也稱之底物循環(substrate cycle)。一對催化兩個途徑的中間代謝物之間循環的方向相反、代謝上不可逆的反應。有時該循環通過ATP的水解導致熱能的釋放。例如,葡萄糖+ATP=葡萄糖-6-磷酸+ADP與葡萄糖-6-磷酸+H2O=葡萄糖+Pi反應組成的循環反

    關于氮循環的氮的相關介紹

      氮(N)是天然濕地生態系統中最重要的組成成分和一種重要的生態影響因子,其主要來源有徑流輸入、大氣沉降和生物固氮。天然濕地中N的遷移和轉化主要發生在濕地演替帶,演替帶是生物地球化學活動比較強烈的緩沖區,常被視為濕地的N源、N匯和N轉化器。演替帶中N衰減主要是通過反硝化、厭氧氨氧化和濕地植被吸收等方

    吞排循環的概念

    中文名稱吞排循環英文名稱endocytic-exocytic cycle定  義胞吞和胞吐作用的交替進行,質膜不斷發生減少和增加的變化,可使細胞的表面積和體積保持不變。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生理(二級學科)

    α甘油磷酸循環的概念

    中文名稱α甘油磷酸循環英文名稱α-glycerophosphate cycle定  義腦與骨骼肌中線粒體與胞液的α甘油磷酸脫氫酶的輔酶不同,當α甘油磷酸通過線粒體膜脫氫酶催化,使其酶輔基FAD還原為FADH2,進入呼吸鏈再進一步遞氫,而脫氫產生的磷酸二羥丙酮則回到胞液經胞液脫氫酶催化,可利用胞液中輔

    膜再循環的概念

    中文名稱膜再循環英文名稱membrane recycling定  義細胞的胞吞作用過程中部分質膜(包括受體等)以膜囊的形式進入細胞內,卸載胞吞物質后,膜囊又返回質膜,重被利用的再循環過程。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞結構與細胞外基質(二級學科)

    三羧酸循環的概念

    三羧酸循環(tricarboxylic acid cycle)是由Hans Adolf Krebs于1937年首先提出,故又稱為Krebs循環(尿素循環也是Krebs提出的)。此循環是從活性二碳化合物—乙酰輔酶A和四碳草酰乙酸在線粒體內縮合成含三個羧基的檸檬酸開始,經過一系列脫氫脫羧反應,最后重新生

    關于氮循環的定義介紹

      氮循環是指氮在自然界中的循環轉化過程,是生物圈內基本的物質循環之一,如大氣中的氮經微生物等作用而進入土壤,為動植物所利用,最終又在微生物的參與下返回大氣中,如此反復循環,以至無窮。  構成陸地生態系統氮循環的主要環節是:生物體內有機氮的合成、氨化作用、硝化作用、反硝化作用和固氮作用。  植物吸收

    乙醛酸循環的概念

    乙醛酸循環是植物和某些微生物(大腸桿菌、醋酸桿菌等)及一些無脊椎動物細胞內脂肪酸氧化分解為乙酰CoA之后,在乙醛酸循環體(glyoxysome)內生成琥珀酸、乙醛酸和蘋果酸;此琥珀酸可用于糖的合成的過程。大多數動物和人類細胞中沒有乙醛酸循環體,無法將乙酰CoA轉變為糖。油料植物種子(花生、油菜、棉籽

    ATP循環的概念和過程

    ATP作為細胞內放能與吸能反應的主要中間媒介物,在各種生命活動及代謝過程中直接或間接起供能作用。ATP為腺苷三磷酸,3個磷酸之間有2個磷酸酯鍵。當ATP水解成ADP時釋放的能量比一般磷酸酯鍵水解時釋放出的能量多得多,因而可以使需要加入自由能的吸能反應得以進行。而ADP與無機磷酸鹽又可利用生物氧化時釋

    脫氮作用的概念

    硝化者亞硝化毛桿菌和硝化桿菌的活動結果所產生的硝酸,可以被高等植物吸取和進一步代謝掉,此外,然而,硝酸可以轉變威氮氣或氧化氮,或者兩種氣體的混和物,這一過程叫脫氮作用.氣體回到大氣中故脫氮作用代表消耗土壤氮的一種機理。

    零氮平衡的概念

    零氮平衡(zero nitrogen balance)。攝入氮等于排出氮叫做總氮平衡。這表明體內蛋白質的合成量和分解量處于動態平衡。一般營養正常的健康成年人就屬于這種情況。

    正氮平衡的概念

    正氮平衡(positive nitrogen balance)。攝入氮大于排出氮叫做正氮平衡。這表明體內蛋白質的合成量大于分解量。健美運動員、生長期的兒童少年、孕婦和恢復期的傷病員等就屬于這種情況。所以,在這些人的飲食中,應該盡量多給些含蛋白質豐富的食物。同時需注意:達成正氮平衡不僅需要足夠的蛋白質

    負氮平衡的概念

    負氮平衡( negative nitrogen balance)。攝入氮小于排出氮叫做負氮平衡,即由食氮量少于排泄物中的氮量。這表明體內蛋白質的合成量小于分解量。慢性消耗性疾病,組織創傷和饑餓等就屬于這種情況。蛋白質攝入不足,就會導致身體消瘦,對疾病的抵抗力降低,患者的傷口難以愈合等。當碳水化合物供

    簡述氮循環的重要性

      氮是植物營養的三要素之一,也是人和動物的營養物質成分,空氣中的氣體四分之三是氮氣,但氮的存在形式多樣,它們的轉換和利用都很復雜。我們常見的是化學合成肥料氮,它們進入農田后,一部分與進入土壤中的動植物殘體及人和動物的排泄物中的氮一起,經歷由微生物驅動的各種轉化過程,形成多種含氮氣體。其中有些可直接

    三羧酸循環的概念和方式

    三羧酸循環(tricarboxylic acid cycle)是由Hans Adolf Krebs于1937年首先提出,故又稱為Krebs循環(尿素循環也是Krebs提出的)。此循環是從活性二碳化合物—乙酰輔酶A和四碳草酰乙酸在線粒體內縮合成含三個羧基的檸檬酸開始,經過一系列脫氫脫羧反應,最后重新生

    卡爾文循環的概念

    卡爾文循環(Calvin cycle),一譯開爾文循環,又稱光合碳循環(碳反應)。是一種類似于克雷布斯循環(Krebs cycle,或稱檸檬酸循環)的新陳代謝過程,可使其動物質以分子的形態進入和離開此循環后發生再生。碳以二氧化碳的形態進入并以糖的形態離開卡爾文循環。整個循環是利用ATP作為能量來源,

    關于氮循環的氮氣轉化的介紹

      有三種將游離態的N2(大氣中的氮氣)轉化為化合態氮的方法:  生物固氮:是指固氮微生物將大氣中的氮氣轉換成氨的過程 [1] ,一些共生細菌(主要與豆科植物共生)和一些非共生細菌能進行固氮作用并以有機氮的形式吸收。  工業固氮:在哈伯-博施法中,N2與氫氣被化合生成氨(NH3)肥。  化石燃料燃燒

    氮平衡的概念和意義

    氮平衡(nitrogen balance)是指氮的攝入量與排出量之間的平衡狀態。它是反映機體攝入氮和排出氮之間的關系。氮平衡包括零氮平衡、正氮平衡和負氮平衡三種情況。根據蛋白質元素組成中氮含量比較恒定(約16%),且食物和排泄物中含氮物質大部分來源于蛋白質,通過測定測定攝人食物的含氮量(攝入氮)和尿

    關于氮循環的基本信息介紹

      氮循環(Nitrogen Cycle)是描述自然界中氮單質和含氮化合物之間相互轉換過程的生態系統的物質循環。  氮循環是全球生物地球化學循環的重要組成部分,全球每年通過人類活動新增的“活性”氮導致全球氮循環嚴重失衡,并引起水體的富營養化、水體酸化、溫室氣體排放等一系列環境問題。

    氮循環的硝化作用介紹

      產生的氨,一部分被微生物固持及植物吸收,或者被粘土礦物質固定;另一部分通過自養硝化或異養硝化轉變成硝酸鹽,這一過程被稱為硝化作用。  氨來源于腐生生物對死亡動植物器官的分解,被用作制造銨離子(NH4+)。在富含氧氣的土壤中,這些離子將會首先被亞硝化細菌轉化為亞硝酸根離子(NO2-),然后被硝化細

    淋巴細胞再循環庫的概念

    中文名稱淋巴細胞再循環庫英文名稱lymphocyte recirculating pool定  義分布于血液、淋巴液和組織間參與再循環的淋巴細胞的總稱。應用學科免疫學(一級學科),免疫系統(二級學科),免疫細胞(三級學科)

    鳥氨酸循環的概念和研究歷史

    氨基酸在體內代謝時,產生的氨,經過鳥氨酸再合成尿素的過程稱為鳥氨酸循環(Ornithine cycle) ,又稱尿素循環(urea cycle)。當氨基酸代謝的最終產物——氨在體內濃度甚高時對細胞有劇毒,小部分氨可重新合成氨基酸及其他含氮化合物,絕大部分氨則通過鳥氨酸循環合成尿素,隨尿排出,以解除氨

    尿素氮的基本概念

      尿素中的氮,尿素濃度可以尿素或尿素氮表示,國內慣用后者。肝臟將氨基酸代謝生成的有毒的氨,水解為無毒的UN,是其解毒功能之一,血清尿素氮(BUN)由腎小球過濾排出。  參考值:2.9~7.5mmol/L(8~21mg/dl)。  BUN升高,稱氮質血癥,見于腎功能不全,但在腎小球過濾率(GFR)降

    濕地岸邊氮循環反應的研究進展

      濕地岸邊帶作為連接內陸水體與陸地生態系統的交界面,不僅是氮循環反應的“熱區”,亦是溫室氣體——氧化亞氮的高釋放區。前期大量研究表明濕地岸邊帶系統能夠有效攔截陸源污染和凈化水體,但其微觀機理仍不清楚。  中國科學院生態環境研究中心祝貴兵研究組通過構建針對各氮循環反應微生物功能基因的高通量測序分析、

    蘋果酸天冬氨酸循環的概念

    中文名稱蘋果酸-天冬氨酸循環英文名稱malateaspartate cycle定  義從胞液轉運還原當量進入線粒體基質的循環。蘋果酸由載體轉運入線粒體氧化,轉氨形成天冬氨酸,轉運出線粒體,再轉氨,還原為蘋果酸的過程。從而使線粒體外的NADH輸入到線粒體內,參與遞氫作用。應用學科生物化學與分子生物學(

    卡爾文循環的概念和作用

    卡爾文循環(Calvin cycle),一譯開爾文循環,又稱光合碳循環(碳反應)。是一種類似于克雷布斯循環(Krebs cycle,或稱檸檬酸循環)的新陳代謝過程,可使其動物質以分子的形態進入和離開此循環后發生再生。碳以二氧化碳的形態進入并以糖的形態離開卡爾文循環。整個循環是利用ATP作為能量來源,

    假循環光合磷酸化的概念

    中文名稱假循環光合磷酸化英文名稱pseudo-cyclic photophosphorylation定  義葉綠體光照時,如用黃素單核苷酸或維生素K3等還原接受電子,再被氧氧化,則看不到放氧,但仍能使ATP生成。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),新陳代謝(二級學科)

    非循環光合磷酸化的概念

    中文名稱非循環光合磷酸化英文名稱noncyclic photophosphorylation定  義葉綠體光系統吸收的光能用于產生ATP和NADPH的過程。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生理(二級學科)

    A/O內循環生物脫氮工藝特點

    (1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h,經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在70%以上。(2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲

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