Academic literature on the topic 'Gallionellaceae, iron'

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Journal articles on the topic "Gallionellaceae, iron"

1

Wang, Juanjuan, Yao Ma, Lin Di, Xiaoqing Qian, and Guiliang Wang. "Straw Incorporation with Nitrogen Amendment Shapes Bacterial Community Structure in an Iron-Rich Paddy Soil by Altering Nitrogen Reserves." Microorganisms 9, no. 5 (2021): 988. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9050988.

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Abstract:
Incorporation of crop straw into the soil along with inorganic fertilization is a widespread agricultural practice and is essential in nutrient-scarce soils, such as iron-rich (ferruginous) paddy soils. The responses of soil bacterial communities to straw incorporation under different nitrogen inputs in iron-rich soils remain unclear. Therefore, 6000 kg ha−1 dry wheat (Triticum aestivum L. cv. Zhengmai 12) straw was applied to a rice paddy with and without nitrogen amendment (0, 80, 300, and 450 kg ha−1 N as urea), to investigate its effects on soil fertility and bacterial community structure.
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2

Watanabe, Takeshi, Ashraf Khalifa, and Susumu Asakawa. "Complete Genome Sequence of Ferrigenium kumadai An22, a Microaerophilic Iron-Oxidizing Bacterium Isolated from a Paddy Field Soil." Microbiology Resource Announcements 10, no. 27 (2021). http://dx.doi.org/10.1128/mra.00346-21.

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Abstract:
Ferrigenium kumadai An22 T (=JCM 30584 T =NBRC 112974 T =ATCC TSD-51 T ) is a microaerophilic iron oxidizer isolated from paddy field soil and belongs to the family Gallionellaceae . Here, we report the complete genome sequence of F. kumadai An22 T , which was obtained from the hybrid data of Oxford Nanopore long-read and Illumina short-read sequencing.
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3

Huang, Yu-Ming, Daniel Straub, Nia Blackwell, Andreas Kappler, and Sara Kleindienst. "Meta-omics Reveal Gallionellaceae and Rhodanobacter Species as Interdependent Key Players for Fe(II) Oxidation and Nitrate Reduction in the Autotrophic Enrichment Culture KS." Applied and Environmental Microbiology 87, no. 15 (2021). http://dx.doi.org/10.1128/aem.00496-21.

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Abstract:
Nitrate-reducing iron(II)-oxidizing bacteria are widespread in the environment, contribute to nitrate removal, and influence the fate of the greenhouse gases nitrous oxide and carbon dioxide. The autotrophic growth of nitrate-reducing iron(II)-oxidizing bacteria is rarely investigated and not fully understood.
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4

Reis, Mariana P., Marcelo P. Ãvila, Patrícia S. Costa, et al. "The influence of human settlement on the distribution and diversity of iron-oxidizing bacteria belonging to the Gallionellaceae in tropical streams." Frontiers in Microbiology 5 (November 24, 2014). http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2014.00630.

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Dissertations / Theses on the topic "Gallionellaceae, iron"

1

Ben, Maamar Sarah. "Biodiversité des eaux souterraines dans un gradient de temps de résidence et d'influence anthropique : approches métagénomique et géochimique couplées." Thesis, Rennes 1, 2016. http://www.theses.fr/2016REN1S108/document.

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Abstract:
Les aquifères de socle fracturés très répandus en Bretagne, constituent des formations géologiques hétérogènes renfermant des ressources en eau. Ces structures sont souvent constituées d'une zone altérée et d'une zone fracturée. La zone altérée est peu épaisse et proche de la surface, elle est constituée de roches altérées envahies par l'eau souterraine qui y circule rapidement des hauts topographiques du bassin versant vers l'exutoire. L'eau y présente des temps de résidence courts (<20 ans) et est souvent polluée par les nitrates. La zone altérée située plus en profondeur et plus épaisse
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2

Bethencourt, Lorine. "Etude des bactéries oxydantes du fer dans les aquifères hétérogènes : rôle dans le fonctionnement biogéochimique des zones d'interface." Thesis, Rennes 1, 2019. http://www.theses.fr/2019REN1B025.

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Abstract:
Les bactéries de la famille des Gallionellaceae (β-proteobacteria) oxydent le fer dissous à pH neutre pour alimenter leur métabolisme énergétique. Ces bactéries sont endémiques des habitats microaérobies, où elles peuvent rivaliser avec l'oxydation abiotique rapide du fer par l'oxygène. Elles sont ainsi retrouvées généralement dans les zones d’interfaces entre l’atmosphère et un compartiment anoxique riche en fer, tel qu’une résurgence d’eau souterraine. Pourtant ces cinq dernières années, de plus en plus d’études attestent de la présence des Gallionellaceae en profondeur dans certains milieux
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