氫循環()是存在於生物和非生物之間含氫化合物的氫交換。
氫是宇宙中最豐富的元素。在地球上,常見的含氫無機分子包括水、氫氣、甲烷、硫化氫和氨等。許多有機化合物也包含氫原子,例如碳氫化合物和有機物質。考慮到無機和有機化合物中氫原子的普遍存在,氫循環集中在分子氫上。
氫氣可以通過岩水相互作用而自然產生,也可以作為微生物代謝的副產物產生。游離的氫氣隨後可能會被其他微生物消耗,在大氣中被光化學氧化或散失到太空中。氫也被認為是前生物化學和地球生命早期演化的重要反應物,甚至在我們太陽系的其他地方也是如此。
非生物循环
源
氢气的非生物来源包括水岩反应和光化学反应。在海洋或陆地深处,水和橄榄石矿物之间发生的放热反应会释放出氢气。在无氧水体环境中,菱铁矿等某些矿物经光氧化作用(借助太阳紫外线辐射)也能产生氢气。这可能是早期地球太古代海洋上层区域的一个重要过程。
汇
由于氢是最轻的元素,大气中的氢气容易通过金斯逃逸机制散逸至太空,这一不可逆过程导致了地球质量的净损失。甲烷或水蒸气等不易逃逸的重化合物,在平流层发生光解反应后释放的氢气,也会加剧这一过程。大气中游离氢气的另一个重要汇,是与羟自由基(•OH)发生光化学氧化反应生成水。
人为的氢汇包括通过费托合成生产合成燃料,以及通过哈伯-博施法人工固氮来生产氮肥。
生物循环
许多微生物的代谢过程都会产生或消耗氢气。
产生
许多微生物通过氢化酶和固氮酶产生氢气,其中部分微生物因其生物燃料生产潜力正被研究。这些代谢氢的酶存在于生命的所有三个域中,且在已知基因组中,超过30%的微生物类群含有氢化酶基因。在厌氧微生物食物链中,通过光依赖或不依赖光的途径,
消耗
生物土壤吸收是大气氢气的主要汇。好氧和厌氧微生物在呼吸过程中,通过氧化氢气来还原其他化合物,从而消耗氢气。有氧氢化即“”。
厌氧氢化常发生在过程中:发酵作用产生的氢气被传递给另一种微生物,后者利用这些氢气将二氧化碳还原为甲烷或乙酸盐,将硫酸根还原为硫化氢,或将铁离子还原为亚铁离子。由于氢气分压升高会使发酵反应在热力学上变得不利,因此种间氢转移使得大多数环境中的氢气浓度维持在极低水平。这一特性对全球大气化学产生影响,可能会延缓温室气体的降解并增加其丰度。这使得氢气成为一种间接温室气体。例如,氢气可以干扰大气中甲烷的清除过程。通常情况下,大气中的甲烷会被羟自由基(•OH)氧化,但氢气同时也会与•OH反应,将其还原为水。
: CH4 + •OH → •CH3 + H2O
: H2 + •OH → H• + H2O
天体生物学意义
海底热泉可能在前生命化学中扮演过重要角色。反应释放的氢气,可能为铁硫世界生命起源假说中提出的反应物形成提供了支持。后续演化出的产甲烷过程,被认为是地球上最古老的代谢形式之一。太阳系其他地方乃至其他行星系也可能正在进行着类似的过程。
參見
*生物地质化学循环
*碳循环
*氢气
*甲烷
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*
*发酵
*海底热泉
*水循环
*海洋世界探索计划
參考文獻
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