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冻土甲烷循环微生物群落及其对全球变化的响应

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 17:05:53
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冻土甲烷循环微生物群落及其对全球变化的响应【摘要】:冻土是陆地生态系统中最容易受到全球气候变化影响的碳库,既发挥着碳源又起着碳汇的作用。人们非常关注贮存于冻土中有机碳的最终归宿,是

【摘要】:冻土是陆地生态系统中最容易受到全球气候变化影响的碳库,既发挥着碳源又起着碳汇的作用。人们非常关注贮存于冻土中有机碳的最终归宿,是因为全球气候变暖会加快冻土的解冻,释放更多的温室气体(二氧化碳和甲烷)到大气中,从而进一步加剧温室效应。据估计每年从北半球冻原陆地生态系统释放进入大气的甲烷约占全球自然界释放甲烷总量的25%。研究证实冻土生物源甲烷的产生和消耗分别由耐(嗜)低温的产甲烷菌(methanogens)和甲烷氧化菌(methanotrophs)介导。鉴于冻土甲烷循环对全球甲烷平衡的显著作用以及在冻土生物地球化学循环中的重要功能,对介导冻土甲烷循环的产甲烷菌和甲烷氧化菌的研究将有助于更好地评估冻土生态系统对全球气候变化的响应和影响,就冻土甲烷循环过程、产甲烷菌、甲烷氧化菌的群落结构、活动、生态功能及其对气候和环境变化的响应机制的最新研究进行综述,以期为我国开展冻土甲烷循环机理研究提供支持。 【作者单位】: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冻土工程国家重点实验室;石河子大学食品学院;
【关键词】冻土 甲烷循环 产甲烷古菌 甲烷氧化细菌
【基金】:国家自然科学基金项目(40961002/D010104) 中国博士后科学基金特别资助项目(201003339);中国博士后科学基金面上项目(20090450848) 冻土工程国家重点实验室开放基金项目(SKLFSE200903) 教育部科学技术研究重点项目(210250)
【分类号】:S154.3
【正文快照】: 甲烷作为仅次于CO2的全球第二大温室气体,吸收太阳远红外光的能力比CO2高22—30倍,对全球温室效应的贡献值约为18%。近几十年对甲烷的产生、转运和循环以及调控的研究表明,大气中70%—80%的甲烷是由微生物介导的生物地球化学循环过程产生的[1]。地球不同生态系统产生的生物源

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