甲烷厌氧氧化微生物的研究进展
来源:论文学术网
时间:2024-08-18 16:57:14
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甲烷厌氧氧化微生物的研究进展【摘要】:甲烷是一种重要的温室气体,其对全球气候变暖的贡献率约占20%。微生物进行的甲烷厌氧氧化(Anaerobic oxidation of meth
【摘要】:甲烷是一种重要的温室气体,其对全球气候变暖的贡献率约占20%。微生物进行的甲烷厌氧氧化(Anaerobic oxidation of methane,AOM)是减少自然环境中该温室气体排放的重要生物途径。根据耦联反应的不同,可将AOM分为两类,即硫酸盐还原型甲烷厌氧氧化(Sulphate-dependent anaerobic methane oxida-tion,SAMO)和反硝化型甲烷厌氧氧化(Denitrification-dependent anaerobic methane oxidation,DAMO),前者以SO42-作为AOM的最终电子受体,后者以NO2-/NO3-作为AOM的最终电子受体。深入了解这两种类型AOM的发生机理,有助于更好地理解该生物过程的重要性,为AOM工艺的开发提供理论依据。鉴此,本文简要介绍了不同类型的AOM及其参与的微生物,着重阐述了其发生机理,并探讨了AOM未来的研究方向与应用前景。
【作者单位】:
浙江大学环境工程系;
【关键词】: 硫酸盐还原型甲烷厌氧氧化(SAMO) 反硝化型甲烷厌氧氧化(DAMO) 机理
【基金】:浙江省自然科学基金项目(Y507227) 中央高校基本科研业务费专项资助项目(2009QNA6009)资助
【分类号】:S216.2
【正文快照】: 甲烷作为一种重要的能源,在人类的生产生活中扮演着重要的角色。同时,甲烷又是地球大气中仅次于CO2的第二号温室气体,它引起的温室效应是等摩尔CO2的20~30倍[1]。自然环境中广泛存在着各种天然的甲烷产生源,其中,海洋是一个极其庞大的甲烷库,据估计海洋中每年产生的甲烷量高达
【关键词】: 硫酸盐还原型甲烷厌氧氧化(SAMO) 反硝化型甲烷厌氧氧化(DAMO) 机理
【基金】:浙江省自然科学基金项目(Y507227) 中央高校基本科研业务费专项资助项目(2009QNA6009)资助
【分类号】:S216.2
【正文快照】: 甲烷作为一种重要的能源,在人类的生产生活中扮演着重要的角色。同时,甲烷又是地球大气中仅次于CO2的第二号温室气体,它引起的温室效应是等摩尔CO2的20~30倍[1]。自然环境中广泛存在着各种天然的甲烷产生源,其中,海洋是一个极其庞大的甲烷库,据估计海洋中每年产生的甲烷量高达
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