l'Azote esunélémentNutritifensentiel - la Survie de tous les les生物体。il构成l'élémentconstitutif desprotéines,de l'Adn et de la氯泳。La plupart des des d'Azote存在于sous forme de pairesétroitementliées,架载du duzote gazeux(n2),QuiReprésente78%del'Aidterère。MalgréSon的生命2,Pour l'lutiliser et la contrentir en une eNE forme Plus Access -azoteréactif)comme l'Ammoniac(NH3),硝酸盐(不3-) ou l'azote organique.
Le Mouvement del'Azoteàtraversl'Aidterère,laBiosphère等人sous sousdifférentes构成了espeplelélecycle de l'Azote。

Le processus de conversion de N2En Azote生物学可销售的及其固定的固定性。Les Triples Liaisons Entre Les Atomes d'Azote du N2Rendent CeComposéTrès稳定。Seuls确定生物,上诉生物固定的生物固定员D'Azote,Sont Capables de Produirel'énergieNécessaire -la la upture de la triple Liaison2。Les bactéries du genre Rhizobium, Azotobacter, Clostridium et les cyanobactéries sont des exemples d'organismes fixateurs d'azote. Le Rhizobium entretient une relation symbiotique avec les plantes, principalement celles de la famille des légumineuses (haricots, trèfle et pois). Les bactéries habitent les nodules racinaires de la plante et fournissent de l'azote organique en échange d'hydrates de carbone.
La固定De l'Azotepeut également se produire de manière abiotique (sans organismes) par le biais de la foudre, du rayonnement cosmique et des feux de forêt. Dans ces processus, le N2Se结合了Avecl'Oxygènepour以前的les oxydes d'Azote no et no et no2-。ces oxydes d'Azote seMélangent -la pluie et et be sur la surance terrestre sous sous eme d'acide d'acide d'acide nitrique(hno3)。
Cependant l好+ contribue l 'introduction de nitrogènes réactifs dans l'environnement que les processus naturels. Il l'a fait en brûlant des combustibles fossiles et en utilisant de manière excessive des engrais azotés synthétiques. La plupart de l'azote d'origine humaine, comme les engrais azotés, est le résultat du processus Haber-Bosch.
硝化剂转化de l'Ammoniac En硝酸盐(否2-), puis en nitrate (NO3-)。La plupart des nitrifications se produiuisentdeManièreAérobieet sontréalisées排他性par des crocaryotes。lesespècesdebactériesoxydant l'Ammoniac et le nitrite sontOmniprésentesdans les les环境aérobies。Il s'agit de Nitrosomonas,硝基螺旋藻和硝酸球菌,Qui oxydent l'Ammoniac En硝酸盐等硝酸盐,硝基硝基杆菌,硝基苯丙胺,硝基硝基苯丙胺,硝酸球菌,硝酸球菌,硝酸球,Qui oxydent le oxydent le oxydent nitritrate en nInitrate。
La première étape de la nitrification implique deux réactions différentes. Tout d'abord, une enzyme appelée ammoniac monooxygénase convertit l'ammoniac en hydroxylamine. Ensuite, une enzyme appelée hydroxylamine oxydoréductase convertit l'hydroxylamine en nitrite.
Enfin, le nitrite résultant est à son tour oxydé en nitrate par un oxydant de nitrites.
氧气氧气peut o o produireenaérobiose。CE Processus EstAppeléAnammox(OxydationAnaérobieDel'Ammoniac),et il estréalisépardesBactériesTelles que brocadia anammoxidans。
LesDéchetsAzotésDesPlantes et des Animaux Morts sont convertis enmoniac Inorganique(NH3)par desbactérieset des champignons dans un ProcessusapperéAmmonification。L'Ammoniac qui enRésultepeutTemtreptepreutiliséparles Plantes倒入Leur Croissance。
ladénitrificationes le processus qui转换nitrates en zote gazeux,éliminantainsi l'Azote l'Azote biodisponible et le Renvoyant dans l'Aidterive。
Les Scientifes Allemands Fritz Haber et Carl Bosch ont mis au point uneMéthodepermettant de Transferter l'Azote l'Azote Amberique nonréactifen ammoniac nonmoniac。Dans CetteMéthode,L'Azote de l'Air Est Dividentementcombiné -L'HydrogèneSoussous des Passions et destempératures。Actuellement,LeCédéHaber-Bosch EstUtiliséPourProduire Environ 100Téragrammes(Tg)D'AzoteRéactif(35%del'AzoteRéactif总计),帕尔·勒蒙德(De l'AzoteRéactif)和dan dan dan dan dan dan dan dans le Monde,not dot la la majeure stie estie estie estie estie estie portie port produe for produe des engraisazotésAzotés。
la Nature Wonte du n2limite la productivité primaire de nombreux écosystèmes, comme celle des plantes. L'augmentation de la population humaine peut modifier le cycle global de l'azote, ce qui a un impact considérable sur la biodiversité, le réchauffement climatique, laQualitédel'eauet la santé humaine.