إزالة النيتروجين

نزع النيتروجين عمليةٌ تُسهّلها الكائنات الدقيقة، حيث يُختزل النترات ( NO₃⁻ ) لينتج في النهاية النيتروجين الجزيئي ( N₂ ) عبر سلسلة من نواتج أكاسيد النيتروجين الغازية الوسيطة. تقوم البكتيريا اللاهوائية الاختيارية بنزع النيتروجين كنوع من التنفس الذي يُختزل أشكال النيتروجين المؤكسدة استجابةً لأكسدة مانح إلكترونات، مثل المواد العضوية . تشمل مستقبلات الإلكترونات النيتروجينية المفضلة، مرتبةً من الأكثر إلى الأقل ملاءمةً من الناحية الديناميكية الحرارية، النترات ( NO₃⁻ )، والنتريت ( NO₂⁻ )، وأكسيد النيتريك (NO)، وأكسيد النيتروز ( N₂O ) ، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج N₂ ، مُكملاً بذلك دورة النيتروجين . تتطلب الكائنات الدقيقة المُزيلة للنيتروجين تركيزًا منخفضًا جدًا من الأكسجين ، أقل من 10%، بالإضافة إلى الكربون العضوي كمصدر للطاقة. بما أن عملية نزع النيتروجين قادرة على إزالة أيونات النترات ( NO₃⁻ ) ، مما يقلل من تسربها إلى المياه الجوفية، فيمكن استخدامها استراتيجياً لمعالجة مياه الصرف الصحي أو مخلفات الحيوانات ذات المحتوى العالي من النيتروجين. إلا أن عملية نزع النيتروجين قد تُسرّب غاز أكسيد النيتروز ( N₂O ) ، وهو مادة مستنفدة للأوزون وغاز دفيئة له تأثير كبير على ظاهرة الاحتباس الحراري.
تُجرى هذه العملية بشكل أساسي بواسطة البكتيريا غيرية التغذية (مثل Paracoccus denitrificans وأنواع مختلفة من الزائفة )، [ 1 ] على الرغم من تحديد بكتيريا نازعة للنترات ذاتية التغذية أيضًا (مثل Thiobacillus denitrificans ). [ 2 ] وتتواجد هذه البكتيريا في جميع المجموعات التصنيفية الرئيسية. [ 3 ] عمومًا، تشارك عدة أنواع من البكتيريا في الاختزال الكامل لأيون النترات ( NO₃⁻ ) إلى غاز النيتروجين (N₂ ) ، وقد تم تحديد أكثر من مسار إنزيمي واحد في عملية الاختزال. [ 4 ] لا تقتصر عملية نزع النترات على توفير الطاقة للكائن الحي الذي يقوم باختزال النترات إلى غاز النيتروجين، بل يمكن لبعض الهدبيات اللاهوائية أيضًا استخدام المتعايشات الداخلية النازعة للنترات للحصول على الطاقة، على غرار استخدام الميتوكوندريا في الكائنات الحية التي تتنفس الأكسجين . [ 5 ]
يُعدّ الاختزال المباشر من النترات إلى الأمونيوم ، وهي عملية تُعرف باسم اختزال النترات غير المتجانس إلى الأمونيوم أو DNRA ، [ 6 ] ممكنًا أيضًا للكائنات الحية التي تحمل جين nrf . [ 7 ] [ 8 ] إلا أن هذه العملية أقل شيوعًا من نزع النتروجين في معظم النظم البيئية كوسيلة لاختزال النترات. ومن بين الجينات الأخرى المعروفة في الكائنات الدقيقة التي تقوم بنزع النتروجين: nir ( مختزل النتريت ) و nos ( مختزل أكسيد النيتروز )؛ [ 3 ] وتشمل الكائنات الحية التي تم تحديدها على أنها تحمل هذه الجينات: Alcaligenes faecalis و Alcaligenes xylosoxidans ، والعديد من أنواع جنس Pseudomonas ، و Bradyrhizobium japonicum ، و Blastobacter denitrificans . [ 9 ]
ملخص
ردود الفعل النصفية
تتم عملية نزع النيتروجين بشكل عام من خلال مزيج من التفاعلات النصفية التالية، مع وجود الإنزيم الذي يحفز التفاعل بين قوسين:
- NO 3 − + 2 H + + 2 e − → NO2 −+ H2O (مختزلة النترات)
- لا2 −+ 2 H++ e−→ NO + H2O (مختزلة النتريت)
- 2 NO + 2 H + + 2 e − → N2 O+ H2O (مختزلة أكسيد النيتريك)
- شمال2 O+ 2 H++ 2 e−→N2 + H2O (مختزل أكسيد النيتروز)
يمكن التعبير عن العملية الكاملة على أنها تفاعل أكسدة واختزال متوازن ، حيث يتم اختزال النترات (NO3− ) بالكامل إلى ثنائي النيتروجين (N2 ) :
- 2 NO 3 − + 10 e − + 12 H + → N 2 + 6 H 2 O
شروط إزالة النتروجين
في الطبيعة، يمكن أن تحدث عملية نزع النتروجين في كل من النظم البيئية البرية والبحرية . [ 10 ] عادةً ما تحدث هذه العملية في بيئات خالية من الأكسجين، حيث ينخفض تركيز الأكسجين المذاب والمتاح بحرية. في هذه المناطق، يتحلل النترات (NO3- ) أو النتريت ( NO2-) .يمكن استخدام أيون ( 2− ) كمستقبل إلكتروني نهائي بديلللأكسجين(O2)، وهو مستقبل إلكتروني أكثر استقرارًا من الناحية الطاقية. المستقبل الإلكتروني النهائي هو مركب يُختزل في التفاعل باستقباله للإلكترونات. تشمل أمثلة البيئات الخالية من الأكسجينالتربة، [ 11 ] والمياه الجوفية، [ 12 ] والأراضي الرطبة، وخزانات النفط، [ 13 ] والزوايا سيئة التهوية في المحيط ورواسبقاع البحر.
علاوة على ذلك، يمكن أن تحدث عملية نزع النتروجين في البيئات المؤكسدة أيضًا. ويُلاحظ نشاط عالٍ للبكتيريا النازعة للنتروجين في المناطق المدية، حيث تُسبب دورات المد والجزر تقلبات في تركيز الأكسجين في الرواسب الساحلية الرملية. [ 14 ] على سبيل المثال، تُمارس بكتيريا Paracoccus denitrificans عملية نزع النتروجين في كلٍ من الظروف المؤكسدة وغير المؤكسدة في آنٍ واحد. عند تعرضها للأكسجين، تستطيع البكتيريا استخدام إنزيم مختزلة أكسيد النيتروز ، وهو إنزيم يُحفز الخطوة الأخيرة من عملية نزع النتروجين. [ 15 ] تُعد البكتيريا الهوائية النازعة للنتروجين في الغالب بكتيريا سالبة الغرام من شعبة البروتيوكتيريا. تقع الإنزيمات NapAB وNirS وNirK وNosZ في الحيز المحيط بالبلازما، وهو حيز واسع مُحاط بالغشاء السيتوبلازمي والغشاء الخارجي في البكتيريا سالبة الغرام. [ 16 ]
تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل البيئية على معدل نزع النتروجين على نطاق النظام البيئي بأكمله. فعلى سبيل المثال، لوحظ أن درجة الحرارة ودرجة الحموضة تؤثران على معدلات نزع النتروجين. في نوع البكتيريا Pseudomonas mandelii ، انخفض التعبير عن جينات نزع النتروجين عند درجات حرارة أقل من 30 درجة مئوية ودرجة حموضة أقل من 5، بينما لم يتأثر النشاط بشكل كبير بين درجة حموضة 6 و8. [ 17 ] يُعد الكربون العضوي، باعتباره مانحًا للإلكترونات، عنصرًا غذائيًا محددًا شائعًا لعملية نزع النتروجين، كما لوحظ في الرواسب القاعية والأراضي الرطبة. [ 18 ] [ 19 ] يمكن أن يكون النترات والأكسجين أيضًا من العوامل المحددة المحتملة لعملية نزع النتروجين، على الرغم من أن تأثير الأكسجين المحدد لا يُلاحظ إلا في التربة الرطبة. [ 20 ] من المرجح أن يؤثر الأكسجين على عملية نزع النتروجين بطرق متعددة؛ فنظرًا لأن معظم بكتيريا نزع النتروجين اختيارية، يمكن للأكسجين أن يثبط المعدلات، ولكنه قد يحفز عملية نزع النتروجين أيضًا عن طريق تسهيل عملية النترجة وإنتاج النترات. في الأراضي الرطبة وكذلك الصحاري، [ 21 ] الرطوبة هي عامل بيئي محدد لمعدلات إزالة النيتروجين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعوامل البيئية أن تؤثر على اكتمال عملية نزع النتروجين، والتي تتميز بالاختزال الكامل لأيون النترات (NO₃⁻ ) إلى نيتروجين (N₂ ) بدلاً من إطلاق أكسيد النيتروز (N₂O ) كناتج نهائي. يُعد كل من الرقم الهيدروجيني للتربة ونسيجها من العوامل التي تُعدّل عملية نزع النتروجين، حيث تدفع مستويات الرقم الهيدروجيني المرتفعة التفاعل نحو الاكتمال. [ 22 ] يُعد التركيب الغذائي، وخاصة نسبة الكربون إلى النيتروجين، عاملاً مهماً في اكتمال عملية نزع النتروجين، [ 23 ] حيث تُسهّل نسبة 2:1 من الكربون إلى النيتروجين اختزال النترات بالكامل بغض النظر عن درجة الحرارة أو مصدر الكربون. [ 24 ] كما يُعزز النحاس، كعامل مساعد لإنزيمات اختزال النتريت وأكسيد النيتروز ، اكتمال عملية نزع النتروجين عند إضافته كمكمل غذائي. [ 25 ] بالإضافة إلى العناصر الغذائية والتضاريس، يمكن أن يؤثر تكوين المجتمع الميكروبي أيضًا على نسبة إزالة النيتروجين الكاملة، حيث أن شعبتي بدائيات النوى Actinomycetota و Thermoproteota مسؤولتان عن إطلاق كميات أكبر من N2 مقارنةً بـ N2O مقارنةً ببدائيات النوى الأخرى. [ 26 ]
قد تؤدي عملية نزع النيتروجين إلى حالة تُعرف بالتجزئة النظائرية في التربة. يتواجد نظيرا النيتروجين المستقران، 14N و 15 N، في طبقات الرواسب. يُفضّل نظير النيتروجين الأخف، 14N ، أثناء عملية نزع النيتروجين، تاركًا نظير النيتروجين الأثقل، 15N ، في المادة المتبقية. تؤدي هذه الانتقائية إلى زيادة تركيز 14N في الكتلة الحيوية مقارنةً بـ 15N . [ 27 ] علاوة على ذلك، يمكن تحليل الوفرة النسبية لـ 14N لتمييز عملية نزع النيتروجين عن العمليات الأخرى في الطبيعة .
يُستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي
تُستخدم عملية نزع النيتروجين على نطاق واسع لإزالة النيتروجين من مياه الصرف الصحي ومياه الصرف البلدية . كما أنها عملية أساسية في الأراضي الرطبة المُصممة [ 28 ] والمناطق النهرية [ 29 ] لمنع تلوث المياه الجوفية بالنترات الناتج عن الإفراط في استخدام الأسمدة الزراعية أو المنزلية . [ 30 ] وقد دُرست المفاعلات الحيوية المصنوعة من رقائق الخشب منذ بداية الألفية الثانية ، وهي فعالة في إزالة النترات من مياه الصرف الزراعي [ 31 ] وحتى من السماد العضوي. [ 32 ]
يمكن أن يحدث الاختزال في ظل ظروف انعدام الأكسجين أيضًا من خلال عملية تسمى أكسدة الأمونيوم اللاهوائية ( anammox ): [ 33 ]
- NH₄⁺ + NO₂⁻ → N₂ + 2 H₂O
في بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، تُضاف مركبات مثل الميثانول والإيثانول والأسيتات والجلسرين ، أو منتجات خاصة ، إلى مياه الصرف لتوفير مصدر للكربون والإلكترونات لبكتيريا نزع النتروجين. [ 34 ] يتحدد النظام البيئي الميكروبي لعمليات نزع النتروجين المُهندسة هذه بطبيعة مانح الإلكترونات وظروف تشغيل العملية. [ 35 ] [ 36 ] تُستخدم عمليات نزع النتروجين أيضًا في معالجة مياه الصرف الصناعي . [ 37 ] تتوفر أنواع وتصاميم عديدة من المفاعلات الحيوية لنزع النتروجين تجاريًا للتطبيقات الصناعية، بما في ذلك المفاعلات الكهروكيميائية الحيوية (EBRs) والمفاعلات الحيوية الغشائية (MBRs) والمفاعلات الحيوية ذات الطبقة المتحركة (MBBRs).
قد توفر عملية إزالة النتروجين الهوائية، التي تُجرى بواسطة بكتيريا إزالة النتروجين الهوائية، إمكانية الاستغناء عن الخزانات المنفصلة وتقليل كمية الحمأة. كما أن متطلبات القلوية أقل صرامة لأن القلوية المتولدة أثناء عملية إزالة النتروجين يمكن أن تعوض جزئيًا عن استهلاك القلوية في عملية النترجة. [ 16 ]
إزالة النتروجين غير البيولوجية
تتعدد الطرق غير البيولوجية لإزالة النترات، وتشمل طرقًا لتدمير مركبات النيتروجين، كالطرق الكيميائية والكيميائية الكهربائية، وطرقًا أخرى تنقل النترات بشكل انتقائي إلى تيار نفايات مركز، مثل التبادل الأيوني أو التناضح العكسي. يمكن إزالة النترات كيميائيًا عبر عمليات أكسدة متقدمة، مع أنها قد تُنتج نواتج ثانوية خطرة. [ 38 ] أما الطرق الكيميائية الكهربائية فتزيل النترات بتطبيق جهد كهربائي بين قطبين، وعادةً ما يحدث التحلل عند المهبط. تشمل مواد المهبط الفعالة المعادن الانتقالية، والمعادن ما بعد الانتقالية، [ 39 ] وأشباه الموصلات مثل ثاني أكسيد التيتانيوم . [ 40 ] غالبًا ما تُغني الطرق الكيميائية الكهربائية عن استخدام إضافات كيميائية باهظة الثمن، لكن فعاليتها قد تتأثر بدرجة الحموضة والأيونات الموجودة. يُعد التناضح العكسي فعالًا للغاية في إزالة المواد المذابة الصغيرة المشحونة كالنترات، ولكنه قد يُزيل أيضًا العناصر الغذائية المرغوبة، ويُنتج كميات كبيرة من مياه الصرف، ويتطلب ضغوط ضخ عالية. يمكن لتبادل الأيونات إزالة النترات بشكل انتقائي من الماء دون تيارات نفايات كبيرة، [ 41 ] ولكنه يتطلب التجديد وقد يواجه تحديات في امتصاص الأيونات غير المرغوب فيها.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ كارلسون، سي إيه؛ إنجراهام، جيه إل (1983). "مقارنة عملية نزع النتروجين بواسطة بكتيريا Pseudomonas stutzeri و Pseudomonas aeruginosa و Paracoccus denitrificans " . مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية . 45 (4): 1247-1253 . Bibcode : 1983ApEnM..45.1247C . doi : 10.1128/AEM.45.4.1247-1253.1983 . PMC 242446. PMID 6407395 .
- ^ بالسرود، ك. بالسرود، كجيلرون س. (1954). "دراسات على ثيوباكيلوس دينتريفيكانز ". أرشيف للميكروبيولوجي . 20 (1): 34– 62. بيب كود : 1954ArMic..20...34B . دوى : 10.1007/BF00412265 . بميد 13139524 . S2CID 22428082 .
- زومفت ، دبليو جي (1997). " علم الأحياء الخلوي والأساس الجزيئي لعملية نزع النيتروجين" . مراجعات علم الأحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية . 61 (4): 533-616 . doi : 10.1128/mmbr.61.4.533-616.1997 . PMC 232623. PMID 9409151 .
- ↑ أطلس، آر إم، بارثاس، آر. علم البيئة الميكروبية: الأساسيات والتطبيقات. الطبعة الثالثة. دار بنجامين-كامينغز للنشر. رقم ISBN 0-8053-0653-6
- ^ غراف، جون س. شورن، سينا؛ كيتزينجر، كاتارينا؛ حمركامب، سورين؛ ووهلي، كريستيان؛ هوتيل، برونو؛ شوبرت، كارستن J.؛ كويبرز ، مارسيل م . ميلوكا ، جانا (3 مارس 2021). "التعايش الداخلي اللاهوائي يولد الطاقة للمضيف الهدبي عن طريق نزع النتروجين" . طبيعة . 591 (7850): 445– 450. بيب كود : 2021Natur.591..445G . دوى : 10.1038/s41586-021-03297-6 . بمك 7969357 . بميد 33658719 .
- ↑ آن، س.؛ غاردنر، و.س. (2002). "اختزال النترات غير المتجانس إلى الأمونيوم (DNRA) كحلقة وصل للنيتروجين، مقابل نزع النيتروجين كمستودع في مصب نهر ضحل (لاغونا مادري/خليج بافين، تكساس)" . سلسلة التقدم في علم البيئة البحرية . 237 : 41-50 . Bibcode : 2002MEPS..237...41A . doi : 10.3354/meps237041 .
- ↑ كويبرز، إم إم إم؛ مارشانت، إتش كيه؛ كارتال، بي (2011). "شبكة دورة النيتروجين الميكروبية". مجلة نيتشر ريفيوز مايكروبيولوجي . 1 (1): 1-14 . doi : 10.1038/nrmicro.2018.9 . hdl : 21.11116/0000-0003-B828-1 . PMID 29398704. S2CID 3948918 .
- ↑ سبانينغ، ر.، ديلغادو، م.، وريتشاردسون، د. (2005). "دورة النيتروجين: نزع النيتروجين وعلاقته بتثبيت النيتروجين الجزيئي " . تثبيت النيتروجين: الأصول والتطبيقات والتقدم البحثي . ص 277-342 . doi : 10.1007/1-4020-3544-6_13 . ISBN 978-1-4020-3542-5
من الممكن حدوث تفاعل اختزال النترات إلى الأمونيا (DNRA) عندما يكون مصدر الكربون لديك مادة قابلة للتخمر، مثل الجلوكوز، لذا إذا كنت ترغب في تجنب DNRA، فاستخدم مادة غير قابلة للتخمر
.{{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ ليو، إكس.؛ تيكيا، إس إم؛ هولغين، جي.؛ وو، إل.؛ نولد، إس سي؛ ديفول، إيه إتش؛ لو، ك.؛ بالومبو، إيه في؛ تيدجي، جي إم؛ تشو، جي. (2003). "التنوع الجزيئي لجينات نزع النيتروجين في رواسب الهوامش القارية ضمن المنطقة منخفضة الأكسجين قبالة ساحل المحيط الهادئ للمكسيك" . مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية . 69 (6): 3549-3560 . Bibcode : 2003ApEnM..69.3549L . CiteSeerX 10.1.1.328.2951 . doi : 10.1128/aem.69.6.3549-3560.2003 . PMC 161474 . PMID 12788762 .
- ↑ سيتزينجر، س.؛ هاريسون، ج. أ.؛ بولك، ج. ك.؛ بوومان، أ. ف.؛ لورانس، ر.؛ بيترسون، ب.؛ توبياس، س.؛ دريخت، ج. ف. (2006). "نزع النتروجين عبر المناظر الطبيعية والمائية: دراسة تركيبية". التطبيقات البيئية . 16 (6): 2064-2090 . doi : 10.1890/1051-0761(2006)016 [ 2064:dalawa ] 2.0.co ; 2. hdl : 1912/4707 . PMID 17205890 .
- ↑ سكاليا، ج.؛ لينسي، ر.؛ شالاميت، أ. (1985). "العلاقة بين عملية التمثيل الضوئي وإزالة النتروجين في التربة المزروعة". النبات والتربة . 84 (1): 37-43 . Bibcode : 1985PlSoi..84...37S . doi : 10.1007/BF02197865 . S2CID 20602996 .
- ↑ كوروم، سكوت ف. (1992). "نزع النتروجين الطبيعي في المنطقة المشبعة: مراجعة". بحوث موارد المياه . 28 (6): 1657-1668 . Bibcode : 1992WRR....28.1657K . doi : 10.1029/92WR00252 .
- ↑ كورنيش شارتو، إس إل؛ يوركيو، إم؛ لين، إس؛ غريغوريان، إيه إيه؛ لامبو، إيه؛ بارك، إتش إس؛ لومانز، بي بي؛ فان دير بيزن، إي؛ جيتن، إم إس إم؛ فوردو، جي. (2010). "انخفاض تركيزات الأمونيوم في المياه المنتجة من حقل نفط متوسط الحرارة يتعرض لحقن النترات من خلال تكوين الكتلة الحيوية المزيلة للنترات ونشاط الأناموكس" . علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي . 76 (15): 4977-4987 . Bibcode : 2010ApEnM..76.4977C . doi : 10.1128/AEM.00596-10 . PMC 2916462. PMID 20562276 .
- ↑ ميرشانت وآخرون (2017). "مجتمع نازعات النتروجين في الرواسب الساحلية يقوم بالتنفس الهوائي واللاهوائي في آن واحد" . مجلة ISME . 11 (8): 1799-1812 . Bibcode : 2017ISMEJ..11.1799M . doi : 10.1038 / ismej.2017.51 . PMC 5520038. PMID 28463234 .
- ↑ كو وآخرون (2016). "التنظيم النسخي والأيضي لعملية نزع النيتروجين في بكتيريا باراكوكوس دينيتريفيكانس يسمح بنشاط منخفض ولكنه ذو دلالة إحصائية لإنزيم مختزل أكسيد النيتروز في ظل ظروف مؤكسدة". علم الأحياء الدقيقة البيئية . 18 (9): 2951-2963 . Bibcode : 2016EnvMi..18.2951Q . doi : 10.1111/1462-2920.13128 . PMID 26568281 .
- جي ، بين؛ يانغ، كاي؛ تشو، لي؛ جيانغ، يو؛ وانغ، هونغيو؛ تشو، جون؛ تشانغ، هوينينغ (2015). "إزالة النتروجين الهوائية: مراجعة لأهم التطورات في الثلاثين عامًا الماضية". هندسة التكنولوجيا الحيوية والعمليات الحيوية . 20 (4): 643-651 . doi : 10.1007/s12257-015-0009-0 . S2CID 85744076 .
- ↑ صالح-لخا، سليمة؛ شانون، كيلي إي.؛ هندرسون، شيري إل.؛ غوير، كلوديا؛ تريفورز، جاك تي.؛ زيبارث، بيرني جيه.؛ بيرتون، ديفيد إل. (15 يونيو 2009). "تأثير الرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة على التعبير الجيني ونشاط عملية نزع النتروجين في بكتيريا Pseudomonas mandelii" . علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي . 75 (12): 3903-3911 . Bibcode : 2009ApEnM..75.3903S . doi : 10.1128/AEM.00080-09 . ISSN 0099-2240 . PMC 2698340. PMID 19376915 .
- ↑ ستار، روبرت سي؛ جيلهام، روبرت دبليو (نوفمبر 1993). "نزع النتروجين وتوافر الكربون العضوي في طبقتين مائيتين" . المياه الجوفية . 31 (6): 934-947 . Bibcode : 1993GrWat..31..934S . doi : 10.1111/j.1745-6584.1993.tb00867.x . ISSN 0017-467X .
- ↑ سيريفيدين، تانيتا؛ غراي، كيمبرلي أ. (فبراير 2006). "العوامل المؤثرة على معدلات إزالة النتروجين في الأراضي الرطبة التجريبية: دراسات ميدانية ومخبرية" . الهندسة البيئية . 26 (2): 167-181 . Bibcode : 2006EcEng..26..167S . doi : 10.1016/j.ecoleng.2005.09.001 . ISSN 0925-8574 .
- ↑ بورجين، آمي جيه؛ جروفمان، بيتر إم؛ لويس، ديفيد إن. (سبتمبر 2010). "العوامل المنظمة لعملية نزع النيتروجين في الأراضي الرطبة النهرية" . مجلة جمعية علوم التربة الأمريكية . 74 (5): 1826-1833 . Bibcode : 2010SSASJ..74.1826B . doi : 10.2136/sssaj2009.0463 . ISSN 0361-5995 .
- ↑ بيترجون، ويليام ت.؛ شليزنجر، ويليام هـ. (نوفمبر 1991). "العوامل المتحكمة في عملية نزع النيتروجين في النظام البيئي لصحراء تشيهواهوا" . مجلة جمعية علوم التربة الأمريكية . 55 (6): 1694-1701 . Bibcode : 1991SSASJ..55.1694P . doi : 10.2136/sssaj1991.03615995005500060032x . ISSN 0361-5995 .
- ↑ فولتر، ماري إي.؛ أليسيو، أغوستين؛ زيليس، جولي إل. (2023). "خصائص التربة الحقلية والإضافات الغذائية التجريبية تؤثر على نسبة أكسيد النيتروز في تجارب إزالة النتروجين المخبرية: مراجعة منهجية" . مجلة فرونتيرز إن سويل ساينس . 3 1194825. رمز Bibcode : 2023FrSS....394825F . doi : 10.3389/fsoil.2023.1194825 . ISSN 2673-8619 .
- ↑ يانغ، شينبينغ؛ وانغ، شيمي؛ تشو، ليشيانغ (يناير 2012). "تأثير مصدر الكربون، ونسبة الكربون إلى النيتروجين، وتركيز النترات والأكسجين المذاب على إنتاج النتريت والأمونيوم من عملية نزع النتروجين بواسطة بكتيريا Pseudomonas stutzeri D6" . مجلة تكنولوجيا الموارد الحيوية . 104 : 65-72 . Bibcode : 2012BiTec.104...65Y . doi : 10.1016/j.biortech.2011.10.026 . ISSN 0960-8524 . PMID 22074905 .
- ↑ إليفسينيوتيس، ب.؛ لي، د. (15 فبراير 2006). "تأثير درجة الحرارة ومصدر الكربون على عملية نزع النيتروجين باستخدام الأحماض الدهنية المتطايرة" . مجلة الهندسة الكيميائية الحيوية . 28 (2): 148-155 . Bibcode : 2006BioEJ..28..148E . doi : 10.1016/j.bej.2005.10.004 . ISSN 1369-703X .
- ↑ مولوانتوا، كارابيلو م.؛ خيتشا، زينزيل ب.؛ كانا، غيغيم إي بي؛ ماليكي، ماليكي م.؛ فان هيردن، إيستا؛ كاستيلو، خوليو سي.؛ كاسون، إيرول د. (2023). "التقييم الميتاجينومي لمياه الصرف المنجمية الملوثة بالنترات وتحسين عملية إزالة النترات الكاملة بواسطة البكتيريا المحلية المُخصبة" . مجلة فرونتيرز إن إنفيرومنتال ساينس . 11 1148872. Bibcode : 2023FrEnS..1148872M . doi : 10.3389/fenvs.2023.1148872 . ISSN 2296-665X .
- ↑ ديفوتور، سي.؛ روخاس-بينزون، بي. إيه.؛ فيلوسو، إم.؛ رامبو، جيه.؛ داف، إيه. إم.؛ وول، دي.؛ كارولان، آر.؛ فيليبوت، إل.؛ ريتشاردز، كيه. جي.؛ أوفلاهيرتي، في.؛ برينان، إف. (مايو 2022). "المؤشرات الحيوية وغير الحيوية لانبعاثات أكسيد النيتروز المحتملة من عملية نزع النيتروجين في تربة المراعي الأيرلندية: دراسة ميدانية على المستوى الوطني" . علم الأحياء والكيمياء الحيوية للتربة . 168 108637. doi : 10.1016/j.soilbio.2022.108637 . ISSN 0038-0717 .
- ↑ دانكه ك.؛ ثامدروب ب. (2013). "ديناميكيات نظائر النيتروجين وتجزئتها أثناء عملية نزع النيتروجين الرسوبي في بوكنيس إيك، بحر البلطيق" . علوم الأرض الحيوية . 10 (5): 3079-3088 . Bibcode : 2013BGeo...10.3079D . doi : 10.5194/bg-10-3079-2013 – عبر منشورات كوبرنيكوس.
- ↑ باشاند، بام؛ هورن، أ. ج. (1999). "نزع النتروجين في الأراضي الرطبة السطحية المائية المُنشأة: الجزء الثاني. تأثيرات الغطاء النباتي ودرجة الحرارة". الهندسة البيئية . 14 ( 1-2 ): 17-32 . Bibcode : 1999EcEng..14...17B . doi : 10.1016/s0925-8574(99)00017-8 .
- ↑ مارتن، تي إل؛ كوشيك، إن كيه؛ تريفورز، جيه تي؛ وايتلي، إتش آر (1999). "مراجعة: نزع النيتروجين في المناطق النهرية ذات المناخ المعتدل". تلوث المياه والهواء والتربة . 111 ( 1-4 ): 171-186 . Bibcode : 1999WASP..111..171M . doi : 10.1023/a:1005015400607 . S2CID 96384737 .
- ↑ مولفاني، آر إل؛ خان، إس إيه؛ مولفاني، سي إس (1997). "الأسمدة النيتروجينية تعزز عملية نزع النيتروجين". بيولوجيا وخصوبة التربة . 24 (2): 211-220 . Bibcode : 1997BioFS..24..211M . doi : 10.1007/s003740050233 . S2CID 18518 .
- ↑ غاني، إي؛ فوزي، إن آر؛ براون، إل سي (يناير 2015). "نمذجة إزالة النترات في طبقة إزالة النتروجين". أبحاث المياه . 71C : 294-305 . Bibcode : 2015WatRe..71..294G . doi : 10.1016/j.watres.2014.10.039 . PMID 25638338 . (الاشتراك مطلوب)
- ↑ كارني كيه إن، رودجرز إم؛ لولور بي جي؛ زان إكس (2013). "معالجة سائل الهضم اللاهوائي المنفصل من مزارع الخنازير باستخدام مرشحات حيوية من رقائق الخشب". التكنولوجيا البيئية . 34 ( 5-8 ): 663-70 . Bibcode : 2013EnvTe..34..663C . doi : 10.1080/09593330.2012.710408 . PMID 23837316. S2CID 10397713 . (الاشتراك مطلوب)
- ↑ دالسجارد، ت.؛ ثامدروب، ب.؛ كانفيلد، د. إي. (2005). "أكسدة الأمونيوم اللاهوائية (أناموكس) في البيئة البحرية" . بحث في علم الأحياء الدقيقة . 156 (4): 457-464 . doi : 10.1016/j.resmic.2005.01.011 . PMID 15862442 .
- ↑ تشين، كيه-سي؛ لين، واي-إف. (1993). "العلاقة بين البكتيريا المُزيلة للنترات والبكتيريا المُنتجة للميثان في نظام مزرعة مختلطة من الحمأة المُتأقلمة". أبحاث المياه . 27 (12): 1749-1759 . Bibcode : 1993WatRe..27.1749C . doi : 10.1016/0043-1354(93)90113-v .
- ↑ بايتشتوك، فلاديمير؛ لو، هويجي؛ بارك، هونغكيون؛ كيم، سونغبيو؛ يو، ران؛ تشاندرا، كارتيك (15 أبريل 2009). "تأثير مُعطيات الإلكترونات المُتغيرة على البيئة الميكروبية الجزيئية والحركية الحيوية للبكتيريا المُزيلة للنترات المُيثيلية التغذية". التكنولوجيا الحيوية والهندسة الحيوية . 102 (6): 1527-1536 . Bibcode : 2009BiotB.102.1527B . doi : 10.1002/bit.22213 . PMID: 19097144. S2CID : 6445650 .
- ↑ لو، هويجي؛ تشاندرا، كارتيك؛ ستينسل، ديفيد (نوفمبر 2014). "علم البيئة الميكروبية لإزالة النتروجين في المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي". أبحاث المياه . 64 : 237-254 . Bibcode : 2014WatRe..64..237L . doi : 10.1016/j.watres.2014.06.042 . PMID 25078442 .
- ↑ كونستانتين، هـ.؛ فيك، م. (1997). "تأثير مصادر الكربون على معدل إزالة النترات من مياه الصرف الصناعي عالية التركيز بالنترات". بحوث المياه . 31 (3): 583-589 . Bibcode : 1997WatRe..31..583C . doi : 10.1016/s0043-1354(96)00268-0 .
- ↑ راياروث، مانوج ب.؛ أرافينداكومار، شاروفيلا ت.؛ شاه، نور س.؛ بوتشكاي، غريغورز (2022). "معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام عمليات الأكسدة المتقدمة - تفاعلات النترجة الجانبية غير المتوقعة - مشكلة بيئية خطيرة: مراجعة" . مجلة الهندسة الكيميائية . 430 133002. دار النشر إلسيفير بي في. رمز Bibcode : 2022ChEnJ.43033002R . doi : 10.1016/j.cej.2021.133002 . ISSN 1385-8947 .
- ↑ راجموهان، ك.س.؛ جوبيناث، م.؛ شيتي، راغورام (2016). "مراجعة للتحديات والفرص في إزالة النترات من مياه الصرف الصحي باستخدام الطريقة الكهروكيميائية". 37. تريفيني إنتربرايزس: 1519-1528 . ISSN 2394-0379 .
{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal= - ↑ جي، يانغ يوان؛ نيو، جون فنغ؛ شو، دونغ؛ وانغ، كايشوان؛ بريتشا، جاكوب؛ جيون، سيونغ هيو؛ وارسنجر، ديفيد م (2021). "التحفيز الكهربائي الفعال لإزالة النتروجين باستخدام مصفوفات أنابيب نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم ككاثود وإضافة أيونات الكلوريد" . مجلة كيموسفير . 274 129706. دار النشر إلسيفير بي في. رمز Bibcode : 2021Chmsp.27429706J . doi : 10.1016/j.chemosphere.2021.129706 . ISSN 0045-6535 . PMID 33540319. S2CID 231818217 .
- ↑ كروجر، جوردون م. (1949). "طريقة لإزالة النترات من الماء قبل استخدامه في حليب الأطفال". مجلة طب الأطفال . 35 (4). إلسيفير بي في: 482-487 . doi : 10.1016/s0022-3476(49)80063-1 . ISSN 0022-3476 . PMID 18143940 .
- التفاعلات الكيميائية الحيوية
- علم الأحياء الدقيقة البيئية
- الأيض الميكروبي
- دورة النيتروجين
