为什么氧气对于专性厌氧生物有毒?
上文我们解释了有氧生物为什么离不开氧气,那就可以理解厌氧生物如何能够在没有氧气的情况下生活。
没有氧气,就缺少了这种良好的末端电子受体,这时生物有两种选择:一是它们可以利用糖酵解和发酵将葡萄糖发酵成还原性的有机化合物,例如乙醇或乳酸。这会产生一点ATP,可能可以存活。 二是许多微生物能够使用除氧以外的分子作为末端电子受体,这样也可以通过呼吸
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为什么氧气对于专性厌氧生物有毒?
上文我们解释了有氧生物为什么离不开氧气,那就可以理解厌氧生物如何能够在没有氧气的情况下生活。
没有氧气,就缺少了这种良好的末端电子受体,这时生物有两种选择:一是它们可以利用糖酵解和发酵将葡萄糖发酵成还原性的有机化合物,例如乙醇或乳酸。这会产生一点ATP,可能可以存活。 二是许多微生物能够使用除氧以外的分子作为末端电子受体,这样也可以通过呼吸链产生ATP。
并与蛋白质和细胞膜脂质反应而细胞。有氧生物有去除ROS酶,例如酶、过氧化物酶和超氧化物歧化酶,但专性厌氧生物通常不存在或者浓度低。
另一个原因是它们体内有许多酶对氧气敏锐。对于构成它们体内替代的呼吸链上的金属酶而言也是如此。这些蛋白质在活通常具有诸如铁、钼或钨的金属,这些金属对氧具有反应性。
氧气高炉炼铁技术将面临挑战
氧气生产厂家高炉炼铁工艺指的是用全氧鼓风代替传统的预热空气鼓风操作的高炉炼铁工艺。氧气高炉相比于传统高炉具有很多优点,比如高喷煤量、高生产率煤气热值高、环境污染小等。
以钢铁研究院设计的容积为2100 m3的三个氧气高炉炉型为研究对象,依据相似原理推导出模拟氧气高炉物理模型的相似准数,建立与实际氧气高炉相似比为1: 20的冷态物理模型。
由于氧气高炉采用全氧鼓风,根据高炉技术指标如出铁量、焦比、煤比氧气量等参数,依据相似准数计算出模型所需风量,依据高炉内矿石焦炭堆密度、粒度、安息角,选取聚乙烯颗粒和麦饭石球作为实验材料。
钢铁工业的流程中高炉转炉系统产生了约90%左右的产能,而且在该流程的铁前系统中烧结、焦化、高炉的能耗约占钢铁生产总能源消耗的70%左右。
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