ㅁDNA polymerase
ㅁPromoter
ㅁ미생물의 물질대사
열역학 법칙
ATP
ATP의 생성
호기적 에너지 생성
혐기성 에너지 생성
광합성
이화작용
에너지 생성과 환경
이렇게 유입된 질소중 암모늄염은 미생물에 의한 산화작으로 질산염 상태로 된다. 이경우는 BOD 측정시 질소성(nitrogenous) BOD로 나타난다. 또 세포내의 유기물로 전환될 수도 있다. 따라서 암모니아는 질소원으로 세균, 균류 및 조류에 의하여 세포내의 물질로 전화되거나 또는 아직산염, 질산염으로 산화되거나 질화한다. 이 경우 어느 쪽으로 많이 이용되는가는 다른 원소, 특히 탄소원의 존재에 달려있다.
질소는 많은 미생물과 식물이 자라는데에 꼭 필요한 원소이다. 그러나 다량으로 존재할 때에는 다음과 같은 문제점이 나타난다. 먼저 다른 영양염, 즉 인산염이 같이 존재하면 세포내의 물질로 전환되어 조류의 대발생(bloom)을 유발시킬수 있으며, 또 질화과정을 거치면서 산소를 다량 소모하여 수계에서 무산소상태를 만들기도 한다. 암모니아는 그 자체가 독성이 있어 1mg/l 이상이면수생생물에게 독성을 나타내고 아질산염은 혈액중의 헤모글로빈과 결합하여 태아에게 치명적인 메테모글로비네미아(methemoglobinemia)라는 질병을 유발시킨다. 질산염도 태아의 장내세균에 의하여 아질산염으로 환원되어 같은 효과를 나타낸다. 아질산염은 또 아민과 반응하여 발암물질인 니트로스아민(nitrosamine)을 만들며, 질산염도 환원되어 같은 반응을 한다. 이러한 이유로 우리나라를 비롯한 세계 여러나라는 질소를 각 형태별로 기준치를 정하여 수질을 관리한다.
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