锰的微生物地球化学 (平装)

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出版者:冶金工业出版社
作者:郝瑞霞编
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:
价格:11.5
装帧:平装
isbn号码:9787502426736
丛书系列:
图书标签:
  • 微生物
  • 地球化学
  • 生物地球化学循环
  • 环境微生物学
  • 金属循环
  • 微生物代谢
  • 地球化学
  • 平装书
  • 科学研究
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具体描述

书籍简介:《矿物与生命的交织:地球深部元素的生物地球化学视角》 作者: [此处留空,作者信息应根据实际情况填写] 出版社: [此处留空,出版社信息应根据实际情况填写] 页数: [此处留空,具体页数应根据实际情况填写] 定价: [此处留空,具体价格应根据实际情况填写] --- 导言:探寻生命起源与物质循环的基石 本书旨在为读者提供一个宏大而精密的视角,审视地球上至关重要的元素——那些在生命演化史上扮演了关键角色的过渡金属和稀有元素——是如何在岩石圈、水圈、大气圈与生物圈之间进行复杂而动态的循环的。我们将聚焦于这些元素在地球深部地质过程中的赋存状态、化学形态以及它们与早期生命体之间错综复杂的相互作用。 不同于传统的地球化学或微生物学著作,本书的独特之处在于其跨学科的综合性。我们不局限于单一的元素系统,而是构建了一个广阔的分析框架,用以理解地球系统作为一个整体是如何通过生物过程来调控元素的地球化学命运的。书中的论述将严格基于现代实验地球化学、同位素地球化学、极端环境微生物学以及古生物学等领域的最新研究成果,力求展现一个鲜活的、不断演化的地球化学图景。 第一部分:基础理论与地球化学背景 第一章:地球元素分布与化学分异 本章首先回顾了元素在太阳系形成初期到地球岩石圈分异过程中的基本分布规律。重点讨论了地幔、地壳、海洋和大气中主要微量元素(如铁、铜、锌、镍、钒等)的平均丰度和它们的地球化学亲和力。我们将详细解析“亲石元素”、“亲铁元素”和“亲硫/亲气元素”的分类体系,并探讨地核-地幔分异如何决定了地表生物可利用元素的初始库。 第二章:过渡金属的生物地球化学特性 过渡金属(如铁、锰、铜、锌、镍、钴)因其多价态和适中的氧化还原电位,在生物体内扮演着至关重要的催化和结构角色。本章将系统梳理这些元素的电子构型、水溶液中的配位化学,以及它们在不同pH和氧化还原电位条件下(Eh)的稳定形态。特别关注它们如何与生物大分子(如蛋白质中的活性位点)结合,形成功能性复合物,这是理解生命早期代谢的关键。 第三章:同位素地球化学:追溯物质循环的“指纹” 同位素,特别是质量数差异较小的稳定同位素,是揭示地球系统中物质传输和生物过程的强大工具。本章将深入探讨非质量分馏(如氧化还原分馏)和质量分馏(如沉淀、溶解)在特定元素(如硫、氧、碳)循环中的应用。我们将展示如何利用特定元素的同位素分馏效应来识别远古微生物活动的痕迹,并重建地质历史上的环境条件。 第二部分:极端环境中的元素迁移与生物调控 第四章:深海热液系统:极端化学反应的熔炉 深海热液喷口是地球化学活性最高的区域之一,是地壳与海洋相互作用的前沿阵地。本章将详述热液流体中硫化物、重金属以及稀土元素(REEs)的溶解、络合与沉淀机制。重点分析在高温、高压和缺氧环境下,化学自养微生物群落如何利用这些元素(例如硫、铁)作为能量来源,驱动局部生态系统的物质循环。 第五章:地下深部与岩石圈的微生物生态学 本书将目光投向地壳深处,探讨岩石圈中生命的存在及其对地层中元素活性的影响。我们将考察深层地下水、油藏和沉积物中微生物群落的结构和代谢潜力。关注点在于这些“深层生物圈”如何通过微生物介导的还原/氧化反应,改变周围岩石中特定元素的价态和迁移性,例如含能矿物(如磁铁矿、黄铁矿)的生物成因转化。 第六章:含氮、含磷元素的生物地球化学耦合 氮和磷是生命体必需的宏量营养元素,但它们在地壳中的储存形式和生物可利用性是限制全球生物生产力的关键因素。本章将详细阐述固氮作用、硝化作用、反硝化作用以及磷酸盐的溶解与吸附过程。特别讨论在富含有机质和金属离子的沉积环境中,氮磷循环与铁、铝等金属氧化物的结合机制,如何影响全球营养物质的长期分配。 第三部分:地质时间尺度上的生物地球化学演化 第七章:太古宙:生命诞生与元素的早期氧化还原 太古宙的地球环境与现在迥异,大气中游离氧极少。本章集中探讨早期生命如何应对和利用当时主要的元素形态。重点分析铁的生物地球化学:早期海洋中溶解的二价铁(Fe²⁺)如何被光合作用或化学自养过程氧化沉淀,形成标志性的条带状铁建造(BIFs)。这一过程是地球历史上最大规模的元素氧化还原事件,深刻地重塑了海洋化学和大气组成。 第八章:新太古代到元古宙的元素循环变革 随着氧气的逐步积累(大氧化事件),地球的元素循环进入了一个全新的阶段。本章考察了氧气驱动下,如铬、钒、铀等具有多价态的元素,其生物地球化学行为发生的根本性转变。分析了硫、氮等元素的生物地球化学循环如何从厌氧主导转变为氧化还原共存的新格局,为真核生物和复杂生命的出现奠定了元素基础。 第九章:稀土元素(REEs)与古环境重建 稀土元素(镧系元素)因其化学性质的高度相似性和在地球化学过程中的差异化富集,成为追踪沉积环境和流体演化的重要示踪剂。本章讲解了稀土元素在矿物表面吸附、络合以及生物作用下的分馏机制。我们将展示如何通过分析沉积岩或化石中稀土元素的分布模式(如Ce异常、La/Yb比值)来重建古海洋的氧化还原状态、陆源输入以及生命活动对特定稀有元素库的调控。 结论:面向未来的生物地球化学前沿 本书的结论部分将总结微生物如何作为地球化学反应的催化剂和调控器,在时间尺度上塑造了元素的分布和形态。未来的挑战在于如何将实验室的微观机制与全球尺度的物质通量模型相结合,预测气候变化和人为干扰对关键元素循环的长期影响。本书提供了一个坚实的理论和案例基础,以应对这些复杂的地球系统科学问题。 --- 目标读者: 地球化学、环境科学、微生物学、地质学、行星科学以及生物地质学领域的研究人员、教师和高年级本科生及研究生。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的装帧设计确实很吸引人,封面采用了一种深沉的锰灰色调,搭配着抽象的矿物纹理,让人一上手就感觉内容的分量很足。我本是抱着对地质学和环境科学交叉领域的好奇心翻开它的,期望能看到一些关于地壳元素循环的宏大叙事。然而,阅读体验却出乎我的意料。它似乎更侧重于对某一特定过渡金属——锰——在复杂生态系统中的行为进行微观层面的剖析,这需要读者具备相当扎实的无机化学和微生物学基础。章节的组织结构也显得有些跳跃,从宏观的沉积学背景突然切入到复杂的氧化还原电位计算,对于非专业人士来说,理解其论证逻辑需要反复查阅背景资料,学术性强是肯定的,但知识的铺陈略显陡峭,少了些许循序渐进的引导,更像是面向已经有所涉猎的研究人员的深度综述,而非面向初学者的入门指南。我对其中关于锰的生物矿化过程的描述特别感兴趣,但相关图表和实验数据的呈现方式,总让人感觉信息密度过高,略显拥挤。整体来说,这是一本需要沉下心、备着笔记本去啃的硬核著作,而不是能轻松在咖啡馆里消磨时光的读物。

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我原本是希望这本书能提供一个关于锰在生物圈中角色演变的清晰脉络,从古老的太古宙海洋中的“锰球问题”到现代湿地中锰的生物地球化学循环,看看人类活动(如采矿和污染)是如何干扰这一平衡的。然而,书中似乎对地质历史背景的交代非常简略,更多的精力放在了对当代实验室环境中,特定微生物群落与锰氧化还原循环的相互作用上。对于诸如冰川沉积物中锰的稳定态变化,或者深海热液喷口附近独特的锰依赖型生命群落等前沿和引人入胜的案例,书中提及甚少,或者仅仅是一笔带过。这本书更像是一份针对特定微生物生理学课题的深度报告汇编,而非一本涵盖锰在整个地球科学体系中作用的综合性教材。它为那些专注于微生物电化学或分子生物学的人提供了宝贵的细节,但对于那些更偏爱古气候重建或全球碳循环模型的读者来说,它提供的参照价值相对有限,内容分布明显偏向了生物化学的一端,而对地球物理和环境地质学的关注明显不足。

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从排版和印刷质量上看,这本书显然是按照学术专著的标准来制作的,纸张厚实,不容易反光,适合长时间阅读。但是,编辑上的疏忽也比较明显。在涉及到复杂的化学结构式和反应机理图示时,有些插图的分辨率似乎不够高,尤其是那些涉及电子云分布或晶格结构的示意图,细节模糊,这对于理解关键的化学过程造成了不小的障碍。更令人困惑的是,全书的索引部分似乎不够完善,当我试图追溯某一特定化学家或某一特定实验方法时,索引的指向性不够明确,这极大地降低了作为工具书的实用性。我本来期待能找到一个关于不同类型锰矿物(如锰铁矿、水锰矿等)在不同pH和Eh条件下稳定性的详尽对比图表集,但这些关键的地球化学参数似乎散落在不同的章节中,没有被系统地整合起来,使得快速检索信息变得异常困难。这本书在内容深度上是毋庸置疑的,但在信息的可达性和易用性上,确实还有提升的空间。

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我一直对生命如何在极端环境中生存感到着迷,所以当我看到这本书的题目时,本以为它会详细阐述微生物如何利用各种化学梯度进行能量转化,特别是在缺氧或富含金属的沉积物中。我的预期是,内容会大量涉及硫化物氧化菌、甲烷氧化菌等传统的研究热点,以及它们与锰的间接关联。然而,书中似乎将焦点收缩得太厉害了。它几乎把整本书的篇幅都投入到了对锰循环特定酶促反应机理的探讨上,甚至深入到了基因层面的调控。比如,它用大量的篇幅讨论了某些特定属的细菌如何通过细胞色素介导的电子转移来还原高价态的锰氧化物,这种精细的生化路径分析虽然严谨,但对于我这种更关注整个地球系统物质流动的读者来说,显得有些“只见树木不见森林”。书中的案例研究似乎也过于集中在某些受限的实验室模型,缺乏将这些微观发现放大到区域性或全球性生态学意义的讨论,这使得这本书在宏观环境科学领域的影响力可能被削弱了。

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这本书的写作风格非常“内向”,可以说是典型学院派的风格。作者的语言精准、克制,几乎没有使用任何修饰性的词语来增强可读性。每一句话似乎都承载着精确的技术信息,充满了限定词和被动语态,这无疑保证了科学的准确性,但也牺牲了叙事的流畅感。我尝试着从章节摘要中寻找一些提纲挈领的句子来建立知识框架,但发现作者倾向于直接陈述实验结果或理论推导,很少有大段的引言或结论来总结某一概念的核心意义。例如,当讨论到锰在水体中的溶解度时,作者直接给出了Nernst方程的推导过程,却没有花篇幅解释为什么在特定水文条件下,这一过程比其他金属的溶解过程更具地球化学驱动力。这种“假设读者已经知道一切”的写作预设,让初次接触这个领域的读者感到压力倍增,仿佛作者正在对一个已经入行的同行做报告,而不是向一个寻求知识的广大学者群体传授经验。

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