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황화수소의 생산


원료 수소 황화수소 (H2S)는 다양한 황 함유 화학 물질의 합성에 일반적으로 사용됩니다.

수소와 황의 상호 작용은 황화수소 합성 공정에서 고순도 ((≧ 99.9 %) H2S를 생성합니다. 생산 공장은 작고 컴팩트하여 매우 위험한 황화수소를 생산하는 것이 간단하고 안전합니다.

대사 동안 일부 박테리아는 황화수소에 물질을 함유하는 황 (황)을 분해 할 수 있으며, 이는 종종 실험실에서이를 식별하기 위해 시험 측정으로 사용됩니다. 미생물에 의한 황화수소 (H2S)의 생산을 검출하기 위해, 황 공급원과 H2S 합성을 나타내는 데 사용되는 금속 염에 따라 다른 다양한 접근법이 사용된다. 반고체 형태, 간단한 탄수화물의 부족 및 지표로서의 펩 토 화 된 철의 사용으로 인해 SIM은 H2S를 탐지하는 데 TSI 또는 KIA보다 더 민감합니다. 반면에 납 아세테이트 용지는 다른 매체보다 10 배 민감합니다.

원리

시험 매체에는 철 화합물과 황 성분이 포함되어있어 황화수소 생산이 발생하는지 확인합니다. 황 성분이 박테리아 균주에 의해 감소되면, 황화수소가 생성된다. 결과적으로,이 시험은 박테리아가 신진 대사의 일부로 황 함유 분자를 황화물로 전환하는지 여부를 결정한다. 

단백질 분해 중 또는 혐기성 호흡기가 산소 대신 황로 셔틀을 셔틀로 셔틀을 셔틀로, 특정 박테리아는 시스테인 및 메티오닌과 같은 아미노산의 부정적인 영향을 최소화하거나 무관 한 황산염, 황산 또는 황산염과 같은 무기 황 화합물의 부정적인 영향을 최소화함으로써 H2S를 만듭니다. H2S (수소 설파이드 가스)는 두 경우 모두에서 생성되며, 이는 철 성분과 결합하여 검은 황화 황화 침전물을 형성합니다. 황화수소의 존재는 검은 색으로 표시됩니다. 살아있는 유기체에 의해 생성 된 황화수소 (H2S) 가스의 검출은 주로 그 유기체의 식별을 돕기 위해 사용된다.

황화수소의 수소 생성에 대해 논의합시다.

나트륨 티오 설페이트로부터의 H2S 생산

많은 박테리아는 황화수소 (H2S)의 수소 생산에 의해 티오 설페이트 나트륨을 파괴합니다. 시스테인 미세 시험과 평행하게, pH 68 %에서 1 % NA2S2O3을 사용하여 티오 설페이트 나트륨으로부터의 H2S 생성에 대한 미세 시험이 수행되었다. 반응은 시스테인보다 느 렸으며 2-4 시간 후에 검은 색이 나타납니다. 음성 분리 물 중 일부는 pH 75.5 또는 79.5에서 재검토되었고 4 ~ 24 시간 후에 가벼운 검은 색을 나타냈다. 대부분의 균주는 일상적인 테스트에서 양성을 테스트했습니다. 그러나 반응은 시스테인보다 자주 온화했다.

sal. 렉싱턴, 살. Gallinarum, Sal. Typhisuis, Sal. paratyphi a, sal. 포츠담, 살. Pullorum 및 Sal 각각의 변형. Typhi와 Sal. Paratyphi B는 모두 음성 살모넬라 종인 것으로 밝혀졌습니다. pH 75에서 다시 테스트되면, 마지막 두 개는 양성이었다. pH 75에서 재시험하면 그 중 7 개가 약한 양성이라는 것이 밝혀졌다. pH 6 · 8에서, 프로테우스 균주 중 어느 것도 티오 설페이트로부터 H2를 생성하지 않았으며, PR은 없었다. Rettgeri 균주는 pH 7 · 5에서 티오 설페이트로부터 H2S를 생성 하였다. 음성 티오 설페이트 결과는 단순히 유기체가 티오 설페이트를 파괴 할 수 없다는 것이 아니라 시험의 감도 한계에 도달했음을 나타낼 수 있습니다.

황산나트륨으로부터의 H2S 생산

황산나트륨도 pH 6 · 8 또는 7 · 5에서 1% 농도에서 시험되었다; 이 실험에서 미량의 검은 색 이상의 유기체는 거의 없습니다. 따라서 표준 시리즈에는 포함되지 않았습니다. 반응은 시스테인 또는 티오 설페이트보다 느 렸으며, 4 시간 전에는 검은 색이 거의 보이지 않았으며, 대부분의 양성 균주는 24 시간까지 흑화를 나타내지 않았다. 유기체의 성장 매체 또는 기질에 포도당을 첨가함으로써 결과는 영향을받지 않았다.

사용

  • 주로 Enterobacteriaceae 가족의 구성원을 식별하고 드문 경우에는 다른 박테리아를 구별하는 데 사용됩니다. 

  • 테스트는 다른 박테리아의 식별을 용이하게합니다. 

  • 살모넬라, 프랜시셀스 및 프로테우스 박테리아를 인식하는 데 특히 유용합니다.

제한

  • 자당을 사용하는 종의 경우, TSI는 H2S 생성을 유발하는 효소 메커니즘을 억제하여 H2S 형성을 제한 할 수 있습니다.

  • 박테리아는 아세테이트를 이끌어 내기에 유독하며 일부 박테리아의 성장을 막을 수 있습니다. 미디어가 스트립과 접촉하지 않도록하십시오.

결론

천연 공급원은 공기 중 황화수소 생산의 대부분을 설명합니다. 박테리아가 늪지와 늪을 포함하여 산소 수준이 낮은 정체 된 물에서 식물과 동물 물질을 분해 할 때 만들어집니다. 황화수소는 또한 화산, 온천 및 수중 열 통풍구에 의해 방출됩니다.







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