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甲烷氧化菌
文章数:3篇
海洋菌群
海洋泥火山口附近的微生物菌群
海床中的甲烷氧化菌通过利用甲烷控制海洋中温室气体甲烷的排放,但是自然环境中甲烷氧化菌群的演替过程仍不清楚。来自德国马普所海洋微生物所的研究人员对挪威海中的泥火山沉积物中的菌群进行了研究。
海洋菌群
甲烷氧化菌
硫氧化菌
深海
Matthew A Oberhardt
甲烷氧化菌
Nature子刊:南土所贾仲君组-稻田甲烷氧化的微生物机制
中国科学院南京土壤研究所贾仲君课题组解析了湿地土壤氧化大气甲烷的机制,发现传统甲烷氧化菌,而不是未知的难培养微生物在大气甲烷氧化过程中发挥了主要作用。针对干湿交替的水稻土,课题组提出了宏转录组水平的微生物群落关联技术理念MTWAS(metatranscriptome-wide association study),从数以千亿计的遗传信息中,解析了水稻土甲烷氧化过程的微生物代谢调控网络。研究结果表明:高浓度甲烷刺激是水稻土氧化大气低浓度甲烷的前提条件,MTWAS分析则发现传统甲烷氧化菌利用高浓度甲烷过程中,合成了能量物质PHB,极有可能利用PHB氧化大气甲烷,结合高通量功能基因检测和稳定性同位素示踪DNA技术,巧妙排除了难培养大气甲烷氧化菌的贡献。这一结果得到了审稿专家的高度评价,认为是温室气体排放领域的突破性成果、令人惊奇的发现,为全球甲烷和碳循环、气候变化的计算模拟提供了新视角。
甲烷氧化菌
CH4
干湿交替
MTWAS
PHB
深海沉积物
Science:充满铵盐的环境依然发生固氮
大自然,神秘莫测,需要我们不断探索,因为我们不具备上帝视角,很多领域的研究成果可能只是冰山一角(区域内局部正确),或者我们只是盲人摸象地认为其所以然,本研究中提到的海洋氮素预算失衡问题突出说明了在非传统和潜在的意想不到的栖息地中存在固定氮新来源的可能性,预示着我们对该领域有限地研究,还有许多未知,尽管有新的发现即,ANME-2/DSS共生联合体是海洋中氮的一种潜在来源,可能有助于平衡全球氮预算,但其对全球固定N输入的假设缺失部分的贡献程度是未知的,且它们的输入可能不是等式中唯一的缺失项,依然表明我们的海洋固氮菌的存货清单是不完整的,我们只是刚刚开始了解底栖海洋N2固定的程度和重要性,且还发现一些违背常理地认知即,在充满铵盐的缺氧海洋沉积物中居然会发生N2固定,由此看来我们对此研究依然任重而道远。
深海沉积物
甲烷氧化菌
生物固氮
氮预算
共生体