Nitrosomonas europaeaはグラム陰性の偏性化学合成独立であり、アンモニアを亜硝酸塩に酸化することで成長に必要なエネルギーと還元剤をすべて得ることができ、土壌、下水、淡水、建物の壁、記念碑の表面など、さまざまな場所に生息しています。特に、空気中に高濃度の窒素化合物を含む汚染地域で多く見られます。
この細菌は分裂に必要なエネルギー源として大量のアンモニアを消費するため、細胞分裂には数日かかることがあります。これが、この微生物の研究があまり進んでいない理由の一つかもしれません。この微生物はアンモニア酸化土壌細菌であることが示されており、生物修復に役立つ可能性のある様々な基質を持つことが知られています。現在もこの細菌に関する研究はいくつか行われていますが、細胞分裂速度が遅く、生存に必要な窒素量が多いため、研究には時間がかかるでしょう。
光合成をエネルギー源として利用しないことは珍しいことではないが、アンモニアを酸素で「燃焼」させることは珍しい。どちらもニトロソモナス・エウロパエアの特徴である。この微生物はpH6.0~9.0の範囲に耐え、最適条件は弱アルカリ性である。好気性代謝を行い、20~30℃の温度を好む。ほとんどの種は運動性があり、鞭毛は極域に位置するが、一部の種は運動性がない。
これらの細菌によって触媒される反応は、アンモニアから硝酸塩への酸化の最初のステップです。Nitrosomonas europaea は、アンモニアを硝酸塩に酸化する最初のステップで、産業廃棄物や下水廃棄物の処理にも重要です。 アンモニア酸化細菌 (AOB) が亜硝酸塩の還元によって生成される亜酸化窒素の世界的生産に大きく貢献しているという証拠があります。 他の証拠は、AOB がアンモニアの酸化を介して一酸化窒素の可能性のある供給源であることを示しています。 [ 1 ] Nitrosomonas europaea は、ベンゼンだけでなく、トリクロロエチレンや塩化ビニルなどのさまざまなハロゲン化有機化合物も分解することができます。 硝化微生物が一部の汚染物質を分解する能力は、硝化土壌や水における制御されたバイオレメディエーションにとってこれらの微生物を魅力的なものにする可能性があります。
Nitrosomonas europaeaは硝酸を生成する細菌でもあり、硝酸は彫像や建物に使われている石材やその他の建築材料を溶解させる原因となることがある。