Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=ОКСИДЫ МАРГАНЦА<.>)
Общее количество найденных документов : 18
Показаны документы с 1 по 18
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 04.11-04Б2.198

   

    Influence of Mn oxides on the reduction of uranium (VI) by the metal-reducing bacterium Shewanella putrefaciens [Text] / James K. Fredrickson [et al.] // Geochim. et cosmochim. acta. - 2002. - Vol. 66, N 18. - P3247-3262 . - ISSN 0016-7037
Перевод заглавия: Влияние оксидов Mn на восстановление U (VI) бактерией Shewanella putrefaciens, восстанавливающей металлы
Аннотация: Исследовали возможности оксидов марганца изменять биогеохимическое поведение урана в ходе восстановления последнего штаммом CN32 бактерии Shewanella putrefaciens, обитающей под поверхностью земли. Применяли следующие соединения Mn(III/IV): пиролюзит [I, 'бета'-MnO[2]], биксбит [II, Mn[2]O[3]] и K{+} - бернессит [III, K[4]Mn[14]O[27]*8H[2]O]. В отсутствие бактерий I и II окисляли биогенный уранинит UO[2] до растворимых форм U(VI). Самым быстрым окислителем был II. Оксиды Mn(III/IV) понижали скорость биовосстановления U(VI) по сравнению со скоростями в их отсутствие или в присутствии гиббсита (Al[OH][3]), добавленного лишь для создания реактивной поверхности. Образование Mn(II) возрастало с увеличением начальной конц-ии U(VI) в опытах с присутствием штамма CN32. Переменная валентность урана облегчала восстановление Mn(III/IV). Несмотря на избыток оксида Mn, от 43 до 100% начального U подвергались микробному восстановлению в ходе продолжительной инкубации. Анализ тонких срезов клеток, инкубированных с оксидами Mn, показал присутствие восстановленного U в периплазме. В отсутствие оксидов Mn(III/IV) обильные, представленные мелкими частицами структуры UO[2] образовывались вне клеток. Заключается: присутствие оксидов Mn(III/IV) может способствовать биологическому восстановлению U(VI) в подпочве и в осадках. Накопление U(VI) в периплазме клетки может физически защищать восстановленный U от окисления, ускоряя по меньшей мере, скоротечное состояние окислительно-восстановительного неравновесия. США, Pacific Northwest Nat. Lab., Richland, WA 99352
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.11
Рубрики: УРАН
МИКРОБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВЛИЯНИЕ

SHEWANELLA PUTREFACIENS (BACT.)

ШТАММ CN32


Доп.точки доступа:
Fredrickson, James K.; Zachara, John M.; Kennedy, David W.; Liu, Chongxuan; Duff, Martine C.; Hunter, Douglas B.; Dohnalkova, Alice


2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 04.12-04Б3.210

   

    Influence of Mn oxides on the reduction of uranium (VI) by the metal-reducing bacterium Shewanella putrefaciens [Text] / James K. Fredrickson [et al.] // Geochim. et cosmochim. acta. - 2002. - Vol. 66, N 18. - P3247-3262 . - ISSN 0016-7037
Перевод заглавия: Влияние оксидов Mn на восстановление U (VI) бактерией Shewanella putrefaciens, восстанавливающей металлы
Аннотация: Исследовали возможности оксидов марганца изменять биогеохимическое поведение урана в ходе восстановления последнего штаммом CN32 бактерии Shewanella putrefaciens, обитающей под поверхностью земли. Применяли следующие соединения Mn(III/IV): пиролюзит [I, 'бета'-MnO[2]], биксбит [II, Mn[2]O[3]] и K{+} - бернессит [III, K[4]Mn[14]O[27]*8H[2]O]. В отсутствие бактерий I и II окисляли биогенный уранинит UO[2] до растворимых форм U(VI). Самым быстрым окислителем был II. Оксиды Mn(III/IV) понижали скорость биовосстановления U(VI) по сравнению со скоростями в их отсутствие или в присутствии гиббсита (Al[OH][3]), добавленного лишь для создания реактивной поверхности. Образование Mn(II) возрастало с увеличением начальной конц-ии U(VI) в опытах с присутствием штамма CN32. Переменная валентность урана облегчала восстановление Mn(III/IV). Несмотря на избыток оксида Mn, от 43 до 100% начального U подвергались микробному восстановлению в ходе продолжительной инкубации. Анализ тонких срезов клеток, инкубированных с оксидами Mn, показал присутствие восстановленного U в периплазме. В отсутствие оксидов Mn(III/IV) обильные, представленные мелкими частицами структуры UO[2] образовывались вне клеток. Заключается: присутствие оксидов Mn(III/IV) может способствовать биологическому восстановлению U(VI) в подпочве и в осадках. Накопление U(VI) в периплазме клетки может физически защищать восстановленный U от окисления, ускоряя по меньшей мере, скоротечное состояние окислительно-восстановительного неравновесия. США, Pacific Northwest Nat. Lab., Richland, WA 99352
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.23
Рубрики: УРАН
МИКРОБНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВЛИЯНИЕ

SHEWANELLA PUTREFACIENS (BACT.)

ШТАММ CN32


Доп.точки доступа:
Fredrickson, James K.; Zachara, John M.; Kennedy, David W.; Liu, Chongxuan; Duff, Martine C.; Hunter, Douglas B.; Dohnalkova, Alice


3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 06.12-04Б2.161

   

    Microbial populations of the river-recharged fredericton aquifer [Text] / Shelley A. Haveman [et al.] // Geomicrobiol. J. - 2005. - Vol. 22, N 6. - P311-324 . - ISSN 0149-0451
Перевод заглавия: Микробные популяции водоносного горизонта Фредериктона, подпитываемого рекой
Аннотация: Город Фредериктон, Нью-Брансвик, Канада, получает воду из водоносного горизонта (ВГ) Фредериктона, подпитываемого рекой Сент-Джон. Кач-во воды улучшается, т. к. она течет из реки в ВГ, и этот процесс называется резервная фильтрация. Микроорганизмы улучшают кач-во воды во время резервной фильтрации путем удаления орг. углерода. В ВГ Фредериктона катализируемое микроорганизмами восстановительное растворение минералов, содержащих оксиды марганца, негативно влияет на кач-во воды. Аэр. и анаэр. микроорганизмы культивировали при выделении из водяной продуктивной скважины ВГ Фредериктона, из соседн. грунтовых вод материнской породы и из образцов середины седиментов р. Сент-Джон и седиментов грунтовых вод. Аэробы были самой многочисленной из культивируемых групп во всех образцах. Отношение аэробов к др. микробным группам, напр., восстанавливающим нитраты, Mn{4+}, Fe{3+} или сульфаты, не отличалось сильно по пути водного потока от реки к ВГ. Анализ состава микробного сообщества вдоль этого потока показал в значительной степени идентичность сообщества, за исключением непосредственной близости с ВГ. Это согласуется с отсутствием значительных окисл.-восст. зон в седиментах ниже р. Сент-Джон, что определялось с помощью геохим. данных грунтовых вод. Бактерии, выделенные из образцов грунтовых вод, идентифицированные с помощью анализа 16S рРНК, были 'альфа'-, 'бета'-, 'гамма'- и 'дельта'-Proteobacteria, Actinobacteria и Firmicutes. В противоположность образцам из грунтовых вод, большинство бактерий, выделенных из седиментов, были 'гамма'-Proteobacteria. Кол-ва марганец-восстанавливающих бактерий, включая Aeromonas spp., были малы, однако, способность к восстановлению Mn{4+} широко распространена у бактерий, обогащенных и выделенных с др. акцепторами электронов. Разнообразное микробное сообщество ВГ Фредериктона, вероятно, использует минералы с оксидами Mn как слив для электронов, полученных при окислении орг. углерода. Канада, Dep. of Biol. Sci., Univ. of Calgary, Calgary, Alberta, T2N 1N4. Библ. 39
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.13 + 341.27.23.09
Рубрики: АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ
ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ РАСТВОРЕНИЕ

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

РЕЗЕРВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ПОДПИТКА РЕЧНОЙ ВОДОЙ

АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ


Доп.точки доступа:
Haveman, Shelley A.; Swanson, Eric W.A.; Voordouw, Gerrit; Al, Tom A.


4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 07.03-04Б3.165

   

    Microbial populations of the river-recharged fredericton aquifer [Text] / Shelley A. Haveman [et al.] // Geomicrobiol. J. - 2005. - Vol. 22, N 6. - P311-324 . - ISSN 0149-0451
Перевод заглавия: Микробные популяции водоносного горизонта Фредериктона, подпитываемого рекой
Аннотация: Город Фредериктон, Нью-Брансвик, Канада, получает воду из водоносного горизонта (ВГ) Фредериктона, подпитываемого рекой Сент-Джон. Кач-во воды улучшается, т. к. она течет из реки в ВГ, и этот процесс называется резервная фильтрация. Микроорганизмы улучшают кач-во воды во время резервной фильтрации путем удаления орг. углерода. В ВГ Фредериктона катализируемое микроорганизмами восстановительное растворение минералов, содержащих оксиды марганца, негативно влияет на кач-во воды. Аэр. и анаэр. микроорганизмы культивировали при выделении из водяной продуктивной скважины ВГ Фредериктона, из соседн. грунтовых вод материнской породы и из образцов середины седиментов р. Сент-Джон и седиментов грунтовых вод. Аэробы были самой многочисленной из культивируемых групп во всех образцах. Отношение аэробов к др. микробным группам, напр., восстанавливающим нитраты, Mn{4+}, Fe{3+} или сульфаты, не отличалось сильно по пути водного потока от реки к ВГ. Анализ состава микробного сообщества вдоль этого потока показал в значительной степени идентичность сообщества, за исключением непосредственной близости с ВГ. Это согласуется с отсутствием значительных окисл.-восст. зон в седиментах ниже р. Сент-Джон, что определялось с помощью геохим. данных грунтовых вод. Бактерии, выделенные из образцов грунтовых вод, идентифицированные с помощью анализа 16S рРНК, были 'альфа'-, 'бета'-, 'гамма'- и 'дельта'-Proteobacteria, Actinobacteria и Firmicutes. В противоположность образцам из грунтовых вод, большинство бактерий, выделенных из седиментов, были 'гамма'-Proteobacteria. Кол-ва марганец-восстанавливающих бактерий, включая Aeromonas spp., были малы, однако, способность к восстановлению Mn{4+} широко распространена у бактерий, обогащенных и выделенных с др. акцепторами электронов. Разнообразное микробное сообщество ВГ Фредериктона, вероятно, использует минералы с оксидами Mn как слив для электронов, полученных при окислении орг. углерода. Канада, Dep. of Biol. Sci., Univ. of Calgary, Calgary, Alberta, T2N 1N4. Библ. 39
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.23
Рубрики: АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ
ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ РАСТВОРЕНИЕ

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

РЕЗЕРВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ПОДПИТКА РЕЧНОЙ ВОДОЙ

АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ


Доп.точки доступа:
Haveman, Shelley A.; Swanson, Eric W.A.; Voordouw, Gerrit; Al, Tom A.


5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 07.08-04Б2.140

    Toner, Brandy.

    Reductive dissolution of biogenic manganese oxides in the presence of a hydrated biofilm [Text] : докл. [Symposium "Microbially Mediated Manganese and Iron Oxidation in the Biosphere" at the 227 American Chemical Society (ACS) National Meeting, Anaheim, Calif., March 28-Apr. 1, 2004] / Brandy Toner, Garrison Sposito // Geomicrobiol. J. - 2005. - Vol. 22, N 3-4. - P171-180 . - ISSN 0149-0451
Перевод заглавия: Восстановительное растворение биогенных оксидов марганца в присутствии гидратированной биопленки
Аннотация: Химическую реактивность биогенного оксида Mn, образуемого Pseudomonas putida штамм MnB1, оценивали в присутствии бактериальных клеток и биопленок при разных значениях pH (4,4; 5,2 и 6,0). Реактивность биогенного оксида Mn сравнивали с реактивностью синтетического (полученного химическим путем) бирнессита при pH 6,0. При этом же значении pH исследовали влияние бактериальных клеток и биопленок на реактивность синтетического бирнессита. Показано, что коэффициент восстановительного растворения синтетического бирнессита при pH 6,0 такой же, как у биогенного оксида Mn. Коэффициент скорости восстановительного растворения биогенного оксида Mn уменьшается с (уменьшением) pH р-ра. Обсуждаются механизмы взаимодействия бактериальных клеток и биопленок с синтетическим бирнесситом. США. Ecosystem Sci. Div., Univ. of California, Berkeley. Библ. 50
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.13
Рубрики: ОКСИДЫ МАРГАНЦА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ РАСТВОРЕНИЕ

ГИДРАТИРОВАННАЯ БИОПЛЕНКА

PSEUDOMONAS PUTIDA (BACT.)


Доп.точки доступа:
Sposito, Garrison


6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 07.11-04Б3.122

    Toner, Brandy.

    Reductive dissolution of biogenic manganese oxides in the presence of a hydrated biofilm [Text] : докл. [Symposium "Microbially Mediated Manganese and Iron Oxidation in the Biosphere" at the 227 American Chemical Society (ACS) National Meeting, Anaheim, Calif., March 28-Apr. 1, 2004] / Brandy Toner, Garrison Sposito // Geomicrobiol. J. - 2005. - Vol. 22, N 3-4. - P171-180 . - ISSN 0149-0451
Перевод заглавия: Восстановительное растворение биогенных оксидов марганца в присутствии гидратированной биопленки
Аннотация: Химическую реактивность биогенного оксида Mn, образуемого Pseudomonas putida штамм MnB1, оценивали в присутствии бактериальных клеток и биопленок при разных значениях pH (4,4; 5,2 и 6,0). Реактивность биогенного оксида Mn сравнивали с реактивностью синтетического (полученного химическим путем) бирнессита при pH 6,0. При этом же значении pH исследовали влияние бактериальных клеток и биопленок на реактивность синтетического бирнессита. Показано, что коэффициент восстановительного растворения синтетического бирнессита при pH 6,0 такой же, как у биогенного оксида Mn. Коэффициент скорости восстановительного растворения биогенного оксида Mn уменьшается с (уменьшением) pH р-ра. Обсуждаются механизмы взаимодействия бактериальных клеток и биопленок с синтетическим бирнесситом. США. Ecosystem Sci. Div., Univ. of California, Berkeley. Библ. 50
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.21
Рубрики: ОКСИДЫ МАРГАНЦА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ РАСТВОРЕНИЕ

ГИДРАТИРОВАННАЯ БИОПЛЕНКА

PSEUDOMONAS PUTIDA (BACT.)

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ РАСТВОРЕНИЕ

ГИДРАТИРОВАННАЯ БИОПЛЕНКА

PSEUDOMONAS PUTIDA (BACT.)


Доп.точки доступа:
Sposito, Garrison


7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 08.07-04Б2.161

   

    In vitro enzymatic reduction kinetics of mineral oxides by membrane fractions from Shewanella oneidensis MR-1 [Text] / Shane S. Ruebush [et al.] // Geochim. et cosmochim. acta. - 2006. - Vol. 70, N 1. - P56-70 . - ISSN 0016-7037
Перевод заглавия: Кинетика ферментного восстановления in vitro минеральных оксидов мембранными фракциями Shewanella oneidensis MR-1
Аннотация: Выделены общие мембранные фракции клеток Shewanella oneidensis MR-1, выращенной на среде с железом. Показано, что они катализируют восстановление гетита, гематита, бирнессита и рамсделлита/пиролюзита с использованием формиата. Напротив, восстановленный никотинамиддинуклеотид и сукцинат не могли служить донорами электронов. Данная бесклеточная система может восстанавливать оксиды железа и марганца, входящие в состав минералов, а уран U(VI) - нет. Фракции мембран выращенного анаэробно (но не аэробно) микроорганизма могут восстанавливать минеральные оксиды. Для протекания данной р-ции не требуются электронные переносчики, либо хелаторы металлов (восстановление может происходить при прямом контакте с минеральными оксидами). Электронные переносчики и ЭДТА стимулируют восстановление Fe(III). В твердофазном восстановлении оксидов участвуют множественные компоненты мембран (мембранные фракции, состоящие из липосом, содержащих сегменты цитоплазматической и наружной мембран, содержат по меньшей мере 100 белков, включая формиатдегидрогеназу). Добавление детергента тритона X-100 подавляет р-цию восстановления оксидов (но не формиатдегидрогеназу). Константы скоростей превращения некоторых оксидов бесклеточной системой соответствуют кинетическим характеристикам, полученным в опытах с целыми клетками. США [M. Tien], Dep. Biochem. Mol. Biol., Pennsylvania St. Univ., University, Park, PA 16802. (E-mail: mxt3@psu.edu). Библ. 74
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.13
Рубрики: ОКСИДЫ МИНЕРАЛОВ
ФЕРМЕНТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

SHEWANELLA ONEIDENSIS (BACT.)

ШТАММ MR-1

ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Ruebush, Shane S.; Icopini, Gary A.; Brantley, Susan L.; Tien, Ming


8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 09.02-04Б3.77

   

    In vitro enzymatic reduction kinetics of mineral oxides by membrane fractions from Shewanella oneidensis MR-1 [Text] / Shane S. Ruebush [et al.] // Geochim. et cosmochim. acta. - 2006. - Vol. 70, N 1. - P56-70 . - ISSN 0016-7037
Перевод заглавия: Кинетика ферментного восстановления in vitro минеральных оксидов мембранными фракциями Shewanella oneidensis MR-1
Аннотация: Выделены общие мембранные фракции клеток Shewanella oneidensis MR-1, выращенной на среде с железом. Показано, что они катализируют восстановление гетита, гематита, бирнессита и рамсделлита/пиролюзита с использованием формиата. Напротив, восстановленный никотинамиддинуклеотид и сукцинат не могли служить донорами электронов. Данная бесклеточная система может восстанавливать оксиды железа и марганца, входящие в состав минералов, а уран U(VI) - нет. Фракции мембран выращенного анаэробно (но не аэробно) микроорганизма могут восстанавливать минеральные оксиды. Для протекания данной р-ции не требуются электронные переносчики, либо хелаторы металлов (восстановление может происходить при прямом контакте с минеральными оксидами). Электронные переносчики и ЭДТА стимулируют восстановление Fe(III). В твердофазном восстановлении оксидов участвуют множественные компоненты мембран (мембранные фракции, состоящие из липосом, содержащих сегменты цитоплазматической и наружной мембран, содержат по меньшей мере 100 белков, включая формиатдегидрогеназу). Добавление детергента тритона X-100 подавляет р-цию восстановления оксидов (но не формиатдегидрогеназу). Константы скоростей превращения некоторых оксидов бесклеточной системой соответствуют кинетическим характеристикам, полученным в опытах с целыми клетками. США [M. Tien], Dep. Biochem. Mol. Biol., Pennsylvania St. Univ., University, Park, PA 16802. (E-mail: mxt3@psu.edu). Библ. 74
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.09.25
Рубрики: ОКСИДЫ МИНЕРАЛОВ
ФЕРМЕНТНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

SHEWANELLA ONEIDENSIS (BACT.)

ШТАММ MR-1

ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Ruebush, Shane S.; Icopini, Gary A.; Brantley, Susan L.; Tien, Ming


9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI07) 12.03-04А1.114

    Bhushan, Brij.

    Adsorption of ribose nucleotides on manganese oxides with varied Mn/O ratio: Implications for chemical evolution [Text] / Brij Bhushan, Uma Shanker, Kamaluddin Kamaluddin // Orig. Life and Evol. Bios. - 2011. - Vol. 41, N 5. - P469-482 . - ISSN 0169-6149
Перевод заглавия: Адсорбция рибонуклеотидов на оксидах марганца с разным отношением Mn/O; приложение к [проблемам] химической эволюции
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.03.25
Рубрики: ПРЕБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

РИБОНУКЛЕОТИДЫ

АДСОРБЦИЯ

ОКСИДЫ МАРГАНЦА


Доп.точки доступа:
Shanker, Uma; Kamaluddin, Kamaluddin


10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 13.03-04Б3.173

    Wei, Z.

    Biotransformation of manganese oxides by fungi: Solubilization and production of manganese oxalate biominerals [Text] / Z. Wei, S. Hillier, G. M. Gadd // Environ. Microbiol. - 2012. - Vol. 14, N 7. - P1744-1753 . - ISSN 1462-2912
Перевод заглавия: Биотрансформация оксидов марганца грибами: солюбилизация и продукция биоминералов оксалата марганца
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.23
Рубрики: МАРГАНЕЦ
ОКСИДЫ МАРГАНЦА

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

УСЛОВИЯ

МЕХАНИЗМ

ГРИБЫ

ASPERGILLUS NIGER

SERPULA HIMANTIOIDES

БИОМИНЕРАЛЫ

ОКСАЛАТ МАРГАНЦА


Доп.точки доступа:
Hillier, S.; Gadd, G.M.


11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 13.06-04Б2.70

    Wei, Z.

    Biotransformation of manganese oxides by fungi: Solubilization and production of manganese oxalate biominerals [Text] / Z. Wei, S. Hillier, G. M. Gadd // Environ. Microbiol. - 2012. - Vol. 14, N 7. - P1744-1753 . - ISSN 1462-2912
Перевод заглавия: Биотрансформация оксидов марганца грибами: солюбилизация и продукция биоминералов оксалата марганца
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.13
Рубрики: МАРГАНЕЦ
ОКСИДЫ МАРГАНЦА

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

УСЛОВИЯ

МЕХАНИЗМ

ГРИБЫ

ASPERGILLUS NIGER

SERPULA HIMANTIOIDES

БИОМИНЕРАЛЫ

ОКСАЛАТ МАРГАНЦА


Доп.точки доступа:
Hillier, S.; Gadd, G.M.


12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 89.05-04Б2.60

    Adams, Lee F.

    Oxidation state of Mn in the oxide produced by Leptothrix discophora SS-1 [Text] / Lee F. Adams, William C. Ghiorse // Geochim. et cosmochim. acta. - 1988. - Vol. 52, N 8. - P2073-2076 . - ISSN 0016-7037
Перевод заглавия: Степень окисления Mn в оксиде Mn, продуцируемом Leptothrix discophora SS-1
Аннотация: Mn{2}+-окисляющая система L. discophora ss-1 включает по меньшей мере один экскретируемый из Кл Mn{2}+-окисляющий белок, к-рый во взаимодействии с продуцируемыми ss-1 кислыми экзополисахаридами катализирует быстрое окисление Mn{2}+. С помощью йодометрического титрования образующегося оксида Mn показано, что степень окисления Mn возрастает во времени, составляя 3,32 через 11 ч от начала р-ции и 3,62 через 30 сут. Через 90 сут в образцах обнаруживается незначительное кол-ва окисла Mn (IV). Результаты свидетельствуют о том, что Mn{2}+окисляющая система L. discophora ss-1 вызывает образование сначала окисла Mn, в к-ром степень окисления близка к Mn (III). Постепенно степень окисления увеличивается, в результате чего образуется смешанный оксид Mn (III, IV). Повышение в реакционной смеси конц-ии Mn{2}+-окисляющего экскретируемого белка и Mn-связывающего экзополимера, по-видимому, приведет к увеличению скорости связывания и окисления Mn{2}+ и вследствие этого - к ускорению удаления Mn{2}+ из р-ра. Библ. 31. США, Cornell University, Jthaca, NY 14853.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.07.15.17
Рубрики: МАРГАНЕЦ
ОКИСЛЕНИЕ

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

БЕЛКИ

ЭКЗОПОЛИМЕРЫ

LEPTOTHRIX DISCOPHORA (BACT.)

ЖЕЛЕЗОБАКТЕРИИ


Доп.точки доступа:
Ghiorse, William C.


13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 91.08-04Б2.203

   

    Effects of mineral composition on microbiological reductive leaching of manganese oxides [Text] / B. Pracejus [et al.] // Chem. Geol. - 1990. - Vol. 88, N 1-2. - P143-149 . - ISSN 0009-2541
Перевод заглавия: Влияние минерального состава на микробиологическое выщелачивание оксидов марганца путем их восстановления
Аннотация: Изучали микробиол. выщелачивание Mn из хвостов обогатительны фабрик. Навеску рудного образца стерилизовали нагреванием, смешивали с 1% р-ром мелассы (Т:Ж=1:4), инокулировали Enterobacter sp. и инкубировали при 32'ГРАДУС' С. На протяжении 12 нед каждую нед в каждый вариант вносили конц. Н[2]SO[4] (0,02 мл), отделяли жидкую фазу и определяли конц-ию Mn в р-ре. К твердому остатку добавляли свежий р-р мелассы и бактерий и продолжали инкубирование. Термодинамически более устойчивый минерал пиролюзит наиболее медленно подвергался выщелачиванию, следовательно, содержащие его руды марганца непригодны к бактериальному выщелачиванию. Ил. 4. Библ. 33. Австралия, Dep. of Geol. and Geophysics, Univ. of Adelaide, G. P. O. Box 498, Adelaide, S. A. 5001.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.13
Рубрики: ОКСИДЫ МАРГАНЦА
БАКТЕРИАЛЬНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ

ENTEROBACTER (BACT.)


Доп.точки доступа:
Pracejus, B.; Varga, R.A.; Madgwick, J.C.; Frakes, L.A.; Bolton, B.R.


14.
РЖ ВИНИТИ 68 (BI02) 94.03-04В8.103

    McGrath, A. E.

    Reactions between natural and synthetic organic compounds and iron and manganese oxides in forest soils [Text] / A. E. McGrath, J. G. McColl // Amer. Soc. Agron. Annu. Meet. 1992. - Minneapolis, 1992. - P242-243
Перевод заглавия: Реакции между природными и синтетическими органическими соединениями и оксидами железа и марганца в лесных почвах
Аннотация: Многие природные и синтетические ароматические соединения полимеризуются с помощью комплекса свободных радикалов при восстановительных реакциях с оксидами Fe и Mn. Изучали реакции 4 гербицидов в присутствии бернессита или ферригидрита. Определяли вероятность реакции с полимеризующимися органическими соединениями при добавлении р-ра, содержащего органические соединения или оксиды Mn и Fe. Показано, что при низких значениях рН салициловая к-та способна реагировать с трихлопиром в присутствии в р-ре MnO[2], что вполне возможно в лесных почвах. США, Univ. of California, Berkeley.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 681.05.43.07
Рубрики: ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
ОКСИДЫ ЖЕЛЕЗА

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ

ГЕРБИЦИДЫ

США


Доп.точки доступа:
McColl, J.G.


15.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 94.07-04Б2.134

    Sunda, William G.

    Oxidation of humic substances by manganese oxides yields low-molecular-weight organic substrates [Text] / William G. Sunda, David J. Kieber // Nature (Gr. Врит.). - 1994. - Vol. 367, N 6458. - P62-64 . - ISSN 0028-0836
Перевод заглавия: Окисление гуминовых веществ оксидами марганца с образованием низкомолекулярных органических веществ
Аннотация: Высказана гипотеза о механизме расщепления гуминовых в-в (I) в природе, получены ее экспериментальные доказательства. Многие бактерии окисляют термодинамически неустойчивый Mn (II) в оксиды марганца и откладывают последние на поверхности клеток. Этот процесс является главным в окислении Mn в природных водоемах. Эволюционное значение окисления Mn авторы видят в защите от повреждения клеток токсич. металлами и различными формами кислорода, в защите от УФ-излучения, а также в усилении оболочки или капсулы бактерий. Оксиды Mn могут усиливать вредное действие свободнорадикальных р-ций. Морские бактерии, способные окислять Mn, особенно чувствительны к фотоингибированию. В опытах, проведенных в устье реки Шарк во Флориде (США), обнаружили лизис I под действием оксидов Mn с образованием пирувата, ацетальдегида и муравьиного альдегида. I не поддаются прямому использованию клетками микроорганизмов. Напротив, низкомолекулярные продукты расщепления I легко становятся субстратами для роста микроорганизмов. Бактерии, окисляющие Mn, могут использовать запасы С в I - мощном резерве органич. в-ва в природных водах, осадках и почвах. Библ. 21. США, National Marine Fisheries Service, Beaufort, NC 28516.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.02
Рубрики: ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА
ОКИСЛЕНИЕ

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

МАРГАНЕЦ

ОКИСЛЕНИЕ

МИКРООРГАНИЗМЫ

ФОТОИНГИБИРОВАНИЕ

ЗАЩИТА


Доп.точки доступа:
Kieber, David J.


16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 94.08-04Б3.128

    Sunda, William G.

    Oxidation of humic substances by manganese oxides yields low-molecular-weight organic subsrates [Text] / William G. Sunda, David J. Kleber // Nature. - 1994. - Vol. 367, N 6458. - P62-64 . - ISSN 0028-0836
Перевод заглавия: Окисление гуминовых веществ оксидами марганца с образованием низкомолекулярных органических веществ
Аннотация: Высказана гипотеза о механизме расщепления гуминовых в-в (I) в природе, получены ее экспериментальные доказательства. Многие бактерии окисляют термодинамически неустойчивый Mn(II) в оксиды марганца и откладывают последние на поверхности клеток. Этот процесс является главным в окислении Mn в природных водоемах. Эволюционное значение окисления Mn авторы видят в защите от повреждений клеток токсич. металлами и различными формами кислорода, в защите от УФ-излучения, а также в усилении оболочки или капсулы бактерий. Оксиды Mn могут усиливать вредное действие свободнорадикальных р-ций. Морские бактерии, способные окислять Mn, особенно чувствительны к фотоингибированию. В опытах, проведенных в устье реки Шарк во Флориде (США), обнаружили лизис I под действием оксидов Mn с образованием пирувата, ацетальдегида и муравьиного альдегида. I не поддаются прямому использованию клетками микроорганизмов. Напротив, низкомолекулярные продукты расщепления I легко становятся субстратами для роста микроорганизмов. Бактерии, окисляющие Mn, могут использовать запасы C в I - мощном резерве органич. в-ва в природных водах, осадках и почвах. США, Nat. Marine Fisheries Service, Beaufort, NC 28516. Библ. 21
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.21
Рубрики: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА

ОКИСЛЕНИЕ

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

МАРГАНЕЦ

ОКИСЛЕНИЕ

МИКРООРГАНИЗМЫ

ФОТОИНГИБИРОВАНИЕ

ЗАЩИТА


Доп.точки доступа:
Kleber, David J.


17.
РЖ ВИНИТИ 68 (BI02) 94.09-04В8.119

    Burau, R. G.

    Chromate generation by subsurface materials - in vitro study [Text] / R. G. Burau, J. B. Chung, R. J. Zasoski // Amer. Soc. Agron. Annu. Meet. 1993. - Cincinnati, 1993. - P223
Перевод заглавия: Образование хроматов в подпочве: исследования in vitro
Аннотация: Исследования проводили в связи с обнаружением в колодцах в зоне южной части долины Пута-крик (около Дэвиса, шт. Калифорния) высокой конц-ии Cr{6}{+}. Сделано предположение о переходе геогенного Cr{3}{+} в Cr{6}{+} в результате окисления оксидами Mn. Образцы отбирали на глубину до 21 м. Содержание органического С не превышало 0,1%, а величина рН 'ЭКВИВ'8,0. Опыты с использованием метода Бартлетта показали, что во всех образцах присутствуют измеряемые кол-ва Cr{6}{+} из добавленного Cr{3}{+}. Образцы промывали смесью р-ров 5 мМ CaSO[4]+ +5 мМ MnSO[4] до тех пор, пока в перколяте не появлялись ионы Cr{6}{+}. После промораживания-высушивания в промытые образцы добавляли деионизированную воду до влажности 1/3 бар, и образцы инкубировали в полиэтиленовых мешках при комнатной т-ре в темноте. Через неделю образцы центрифугировали и экстрагировали для определения наличия Cr{6}{+}. Все образцы оказались способными продуцировать Cr{6}{+}, и конц-ия в экстрактах находилась в интервале 20-100 ppb. США, Univ. of California, Davis.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 681.05.43.29
Рубрики: ХРОМ
ХРОМ ШЕСТИВАЛЕНТНЫЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

МЕТОДИКА

США


Доп.точки доступа:
Chung, J.B.; Zasoski, R.J.


18.
РЖ ВИНИТИ 68 (BI02) 94.09-04В8.120

    Chung, J. B.

    Chromium speciation in Cr (III) oxidation by Mn-oxides: Relation to the oxidation mechanism [Text] / J. B. Chung, R. J. Zasoski // Amer. Soc. Agron. Annu. Meet. 1993. - Cincinnati, 1993. - P224
Перевод заглавия: Формы трехвалентного хрома после окисления оксидами марганца: механизм окисления
Аннотация: Окисление Cr{3}{+} оксидами Mn ослабляется величинами рН выше 4, что связано с поверхностной сорбцией и/или осаждением или с одновременным протеканием двух процессов. Определяли конц-ию ионов Cr{3}{+} и Cr{6}{+} в р-ре и на поверхности оксидов количественно после добавления Cr{3}{+} к бернесситу ('дельта'-MnO[2]) и пиролюзиту ('бета'-MnO[2]). Основное кол-во добавленного Cr{3}{+} окислялось бернесситом при рН 3,0, но при повышении до значения рН до 5,0 обнаруживался Cr{3}{+} на поверхности и большая доля Cr{3}{+} оставалась в р-ре. Адсорбция Cr{6}{+} на бернессите слабая. Окисление Cr{3}{+} пиролюзитом увеличивалось по мере повышения величины рН, но в гораздо меньшей степени, чем окисление Cr{3}{+} бернесситом. При величине рН 3,0 лишь малое кол-во Cr{6}{+} обнаруживалось на поверхности пиролюзита, в отличие от Cr{3}{+}, к-рый поглощался поверхностью пиролюзита несколько сильнее. При большом добавлении Cr{3}{+} в р-ре оставалось больше Cr{3}{+}. Cr{3}{+} обнаруживался на поверхности пиролюзита при рН 5,0, но дальнейшее окисление ослаблялось. Менее слабое окисление при значении рН 3,0 не связано с адсорбцией Cr{3}{+} или Cr{6}{+} на поверхности пиролюзита. США, Univ. of California, Davis.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 681.05.43.29
Рубрики: ХРОМ
ТРЕХВАЛЕНТНЫЙ

ОКИСЛЕНИЕ

ОКСИДЫ МАРГАНЦА

ПИРОЛЮЗИТ

БЕРНЕССТ

СОРБЦИЯ


Доп.точки доступа:
Zasoski, R.J.


 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)