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近地层臭氧浓度升高对稻田产甲烷古菌影响研究获进展

全球气候变化会影响土壤微生物所驱动的地球化学循环过程;而后者又会反过来进一步影响全球气候的变化。产甲烷古菌是稻田生态系统代表性微生物,负责稻田甲烷的生成。稻田产甲烷古菌对全球气候变化中的大气二氧化碳浓度升高、全球增温效应的响应已多有报道,但对全球气候变化中另一个重要组成部分,近地层臭氧浓度升高的响应却鲜有研究。因此,揭示近地层臭氧浓度升高对稻田产甲烷古菌群落的影响将有助于我们更全面地了解全球气候变化对稻田产甲烷古菌的影响,以及稻田生态系统的反馈。 利用中国FACE-臭氧实验平台,中国科学院南京土壤研究所林先贵研究员课题组冯有智博士综合多种分子生物学手段和可培养技术,较为系统地研究了近地层臭氧浓度升高对水稻土中产甲烷古菌群落结构、数量和功能的影响。国际上首次将454高通量基因测序技术应用于稻田产甲烷古菌生态学研究中,获得了15万条产甲烷古菌16S rRNA基因的序列,高分辨率地解析了水稻土中产甲烷古菌的群落结构。研究......阅读全文

近地层臭氧浓度升高对稻田产甲烷古菌影响研究获进展

  全球气候变化会影响土壤微生物所驱动的地球化学循环过程;而后者又会反过来进一步影响全球气候的变化。产甲烷古菌是稻田生态系统代表性微生物,负责稻田甲烷的生成。稻田产甲烷古菌对全球气候变化中的大气二氧化碳浓度升高、全球增温效应的响应已多有报道,但对全球气候变化中另一个重要组成部分,近地层臭氧浓度升高的

老油田有望“复活”?神秘古菌“吃”石油产甲烷

荧光显微镜照片(CARD-FISH),绿色代表新古菌Ca. Methanoliparum。承磊供图  传统的原油开采技术,难以驱动地下油藏全部原油的运移,仍然有过半原油开采不出来。科学家相信,能在油藏环境中存活的厌氧微生物有可能成为人类的帮手。利用沼气发酵原理,将液态原油降解成气态甲烷,形成油气共采

甲烷菌产甲烷作用

  产甲烷作用,又称甲烷生成,指微生物合成甲烷的代谢途径。在很多环境中,这是有机物降解的最终步骤。  可以生成甲烷的微生物称作产甲烷菌。这些生物都属于原核生物中的古细菌。  产甲烷作用是一种厌氧呼吸。产甲烷菌不能呼吸氧气,而且氧气对产甲烷菌具有致命的毒性。电子传递最终受体不是氧气,而是含碳小分子化合

甲烷菌的简介

  甲烷菌属于原核生物,是专性严格厌氧菌、生长繁殖特别缓慢、培养分离比较困难。产甲烷菌不能在有氧气处生存,因此它们只能在完全缺乏氧气的环境中被发现。只有产甲烷和发酵作用能够在只有含碳化合物作为电子受体的情况下发生。产甲烷作用对人类也有用处。通过产甲烷作用,有机废物可以转化成有用的甲烷(“沼气”)。产

臭氧发生器的臭氧浓度参数

  臭氧是一种混合气体,其浓度通常用质量比和体积比表示。质量比是指单位体积混合气体中含有的臭氧量,通常以毫克/升、毫克/立方米或克/立方米表示。体积比是指单位体积臭氧的体积含量或百分比含量,表示为2百分比、5、12百分比等。卫生行业常用Ppm表示臭氧浓度,即臭氧占每立方米臭氧混合气体体积的百万分之一

甲烷菌的特性介绍

  1、是专性严格厌氧菌  甲烷细菌都是专性严格厌氧菌,对氧非常敏感,遇氧后会立即受到抑制,不能生长、繁殖,甚至死亡。  2、生长繁殖特别缓慢  甲烷细菌生长很缓慢,在人工培养条件下需经过十几天甚至几十天才能长出菌落。据麦卡蒂(McCarty)介绍,有的甲烷细菌需要培养七八十天才能长出菌落,在自然条

专家:近几年臭氧浓度升高,臭氧污染日渐突出

  5月17日—18日,京津冀、长三角地区空气质量普遍为“轻度”到“中度”污染,首要污染物基本都是臭氧。在17日河北廊坊举行的“2017京津冀大气污染防治高峰论坛”上,PM2.5专家小组代表王奇锋博士说,随着温度升高,臭氧和一氧化碳的高峰值也越来越大,今年可能会出现臭氧的夏天应急管控。  中国工程院

专家:近几年臭氧浓度升高,臭氧污染日渐突出

  5月17日—18日,京津冀、长三角地区空气质量普遍为“轻度”到“中度”污染,首要污染物基本都是臭氧。在17日河北廊坊举行的“2017京津冀大气污染防治高峰论坛”上,PM2.5专家小组代表王奇锋博士说,随着温度升高,臭氧和一氧化碳的高峰值也越来越大,今年可能会出现臭氧的夏天应急管控。  中国工程院

臭氧发生器中臭氧浓度的检测方法

  臭氧发生器中臭氧浓度的检测方法有哪些?   一、碘量:以往经典的测量方法是,用臭氧化气使碘化钾溶液中的碘游离出色,然后用硫代硫酸钠滴定还原至无色,根据消耗的硫代硫酸钠量计算臭氧浓度。此方法显色直观,设备便宜,但需各种药品、洗瓶、计量筒、天平、滴定管等化学试验设备,使用不方便,且易受其它氧化剂(

南极古生菌揭示病毒来源

  发现pR1SE的南极洲湖泊图片来源:Alyce Hancock  一种罕见的南极微生物或许为破解进化过程中最大的谜题之一 ——病毒的起源提供了线索。相关成果日前发表于《自然—微生物学》杂志。  病毒和其他生命形式不同。可以说,它们根本不算活着。所有其他生命都由细胞构成,而细胞是能独立养活自己和繁