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希瓦氏菌Shewanella sp.MR-4在不同末端电子受体条件下的代谢通量分析 被引量:1
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作者 郑庆祥 《合成生物学》 CSCD 2023年第6期1300-1320,共21页
本研究解析了Shewanella sp.MR-4在厌氧条件下以Fe^(3+)、延胡索酸、硝酸和二甲基亚砜(DMSO)为末端电子受体时代谢通量分布,发现在各种不同末端电子受体条件下细胞内代谢通量分布发生显著改变。与延胡索酸相比,在Fe^(3+)和硝酸为电子受... 本研究解析了Shewanella sp.MR-4在厌氧条件下以Fe^(3+)、延胡索酸、硝酸和二甲基亚砜(DMSO)为末端电子受体时代谢通量分布,发现在各种不同末端电子受体条件下细胞内代谢通量分布发生显著改变。与延胡索酸相比,在Fe^(3+)和硝酸为电子受体条件下,乙酸生成速率明显降低,而三羧酸循环代谢通量增加。同时,三羧酸循环回补反应存在显著差异:在延胡索酸为电子受体条件下,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶反应是唯一回补反应,而在Fe^(3+)和硝酸条件下苹果酸酶催化成为唯一回补反应。本研究在代谢通量分析基础上定量解析了还原力NADH合成和消耗,分析了电子流向变化,发现在不同末端电子受体条件下,NADH产生途径和反应发生明显变化。研究结果为希瓦氏菌代谢工程改造提供了一定理论依据。 展开更多
关键词 希瓦氏菌 代谢通量分析 末端电子受体 三羧酸循环 NADH
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影响土壤反硝化作用的因素 被引量:2
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作者 吕海霞 《河南农业》 2015年第17期15-15,共1页
土壤反硝化作用包括生物反硝化过程和化学反硝化过程,以生物反硝化过程最为重要。生物反硝化过程是指微生物在无氧、或者微量氧供应条件下的硝酸呼吸过程,其中,反硝化微生物将NO3-、NO2-或者N2O作为呼吸过程的末端电子受体,并将其还原为... 土壤反硝化作用包括生物反硝化过程和化学反硝化过程,以生物反硝化过程最为重要。生物反硝化过程是指微生物在无氧、或者微量氧供应条件下的硝酸呼吸过程,其中,反硝化微生物将NO3-、NO2-或者N2O作为呼吸过程的末端电子受体,并将其还原为NO2-、NO、N2O或者是N2。一、土壤反硝化作用概述通常所说的土壤反硝化作用主要是指土壤生物反硝化过程。 展开更多
关键词 生物反硝化 呼吸过程 反硝化过程 反硝化微生物 末端电子受体 反硝化速率 氧供 反硝化细菌 还原态 零级反应
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