[[0. 酸硫杆菌属(Acidithiobacillus)]]是一类嗜酸硫氧化菌,该菌株被广泛应用到生物浸出领域,将不溶性固体中的金属离子转化为水溶性形式,从而实现有色金属的回收。从硫化矿石中生物浸出金属的机制目前有三种解释:接触、非接触、协同作用。
在许多酸性环境如矿山中,由嗜酸微生物参与的生物浸出过程(bioleaching),在回收有用金属的同时[[0. 硫循环:臭味的消解--硫化作用(sulfur oxidation,硫氧化作用)]],促进了硫生物化学循环。以[[嗜酸氧化亚铁硫杆菌(Acidithiobacillus ferrooxidans)]]等自养型微生物为代表的浸矿微生物广泛分布在
• [[0. 假单胞菌门(Pseudomonadota,变形菌门,Proteobacteria)]]
• [[0. 酸硫杆菌属(Acidithiobacillus)]]
• Acidiphilium
• Acidiferrobacter
• Ferrovum
• [[0. 芽孢杆菌门(Bacillota,厚壁菌门,Firmicutes)]]
• Alicyclobacillus
• Sulfobacillus
• [[0. 放线菌门(Actinomycetota,BV5)]]
• Ferrimicrobium,
• Acidimicrobium
• Ferrithrix
• [[0. 古菌(Archaea,古菌域,古细菌)]]
• Sulfolobus
• Acidianus
• Metallosphaera
• Sulfurisphaera
• [[0. 硝化螺旋菌门(Nitrospirota)]]
• [[0. 钩端螺旋菌属(Leptospirillum)]]
在浸出过程中,金属离子价态转变往往与
• 质子(^+$)的产生与流转
• 硫化物的氧化和还原
等过程紧密耦合。尽管这些微生物本身的硫循环途径已经相对清楚,但是它们参与浸出的具体机制如直接作用、间接作用或联合作用等仍然存在争议,这些机制之间的主要区别在于嗜酸微生物的参与程序与方式。硫化物在氧化过程中,可能产生^{2-}$或多硫化物作为中间产物,最终氧化为^{2-}$,生物浸出伴随的[[0. 硫循环:臭味的消解--硫化作用(sulfur oxidation,硫氧化作用)]]是自然界中硫氧化的典型代表。