> 作为能源,为共栖细菌提供能量
• [[0. 硫循环:臭味的消解--硫化作用(sulfur oxidation,硫氧化作用)#代表反应1:]]
• 如Beggiatoa sp. ,把硫粒作为能源性贮存物储存于体内,以供不时之需:[[0. 硫循环:臭味的消解--硫化作用(sulfur oxidation,硫氧化作用)#代表反应2]]
• 硫细菌还能与动物共生,如红树林中的一些硫细菌常生活在软体动物Lucina petinata的鳃部,利用动物血红蛋白传递来的 $ 作为能源来固定 $ ,合成己糖,供自己及动物利用。[[0. 硫循环:臭味的消解--硫化作用(sulfur oxidation,硫氧化作用)#代表反应2]]
• 海底热液口附近也生活着一些硫细菌,与大型管状蠕虫Riftia pachyptila共生,利用蠕虫血红蛋白携带的 $ 和 $ ,将 $ 氧化,产生的能量用来合成有机物,供蠕虫代谢。
• 水中缺乏有机物作为碳源时,硫化物可以作为无机碳源,为[反硝化](https://zhuanlan.zhihu.com/p/414737054)和[硝酸盐的异化还原](https://zhuanlan.zhihu.com/p/513940637)过程提供能源。
> 作为供氢体,为共栖细菌提供还原力
[[0. 光能硫细菌、非放氧型光合细菌(有色硫细菌,光合细菌)]]
> 作为电子穿梭载体,有利铁等元素的吸收
[[铁循环:三价铁胶体的消解]]
> 抑制其他敏感生物的生长,在竞争中处于有利地位
[[硫化氢:毒性、抑菌机理]]
> 作为信号分子,保护细胞免受氧化损伤
[[硫化氢:可提高细菌对抗生素的抗性]]
> 与类金属共代谢,影响砷的迁移性和毒性
[[砷元素]]
在自然环境下,砷总是与铁共存,因此,任何诱导 $ 产生的变化总会促发砷-铁氧化物的还原性溶解:
![[微生物和砷化合物的相互作用示意图(方框表示微生物细胞界限).png]]
厌氧海底中分布着许多含砷铁矿。 细菌产生的 $ 在某些微生物的作用下使海底沉积物中的不溶性 ^{III}$ 转变成可溶性的 ^{II}$ ,同时使固定在铁矿中的 ^V$ 释放。 $ 还能将 ^V$ 还原成 ^{III}$ ,从而增加砷的毒性。 ^{III}$ 会与硫离子结合成硫代砷酸盐或硫化砷,与$形成共沉淀。
> 改变反硝化、DNRA的竞争态势
[[微生态:DNRA与反硝化的竞争#迅速氧化的$产生大量 {2-}$,有利于DNRA过程。]]