微生物或致地球生物灭绝

据报道,研究发现,大约2.52亿年前,甲烷八叠球菌属微生物排出大量甲烷和二氧化碳气体,导致超过9成生物死亡。 美国麻省理工学院和中国科学院的科研人员联合研究认定,这类看似不起眼的微生物是生物“大灭绝”的“真凶”。 在大约2.52亿年前的二叠纪末期,陆地和海洋中共有超过90%的生物死亡,史称“大灭绝”,是地球5次生物大范围死亡事件中,最为惨重的一次。科学家此前曾提出火山喷发、气候变化、陨石撞击等多种理论探索“大灭绝”的原因,但均未尽人意。 科学家认定,甲烷八叠球菌属微生物吃掉大量有机碳,大量增生;而基因变化使其获得了排放甲烷的能力。再加上二氧化碳,两种废气大量增加,导致生物窒息而死。另外,这两种气体都容易在水中溶解,一方面压缩水的含氧量,另一方面破坏其酸碱平衡,对海洋生物无疑是灭顶之灾。 科学家选取50种能够生成甲烷的微生物进行基因分析,发现它们在大约2.52亿年前获得了这个“能力”,时间恰好和二叠纪“......阅读全文

墨西哥湾微生物“吃掉”漏油甲烷

  日前一项新研究发现,海洋中的微生物几乎“吃掉”了墨西哥湾漏油事件中油井里喷出的所有甲烷。  2010年4月到7月之间,位于墨西哥湾的英国石油公司(BP)梅肯油井发生泄露,大量石油和甲烷汹涌进入海洋。最初学家们粗略估计,墨西哥湾深水中的微生物可能要花几年的时间才能

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

稻田土壤甲烷微生物同化效应与机制研究获进展

  由于长期淹水状态,稻田成为温室气体甲烷的重要排放源。事实上,稻田土壤产生的甲烷,大部分在排放到空气前已被好氧甲烷氧化菌所氧化。而好氧甲烷氧化菌可分为I型和II型两个类群。它们具有不同的生理生态特性和代谢差异。甲烷被甲烷氧化菌氧化过程中,一部分碳被氧化成CO2排放到空气中,另一部分被转为微生物细胞

科学家发现微生物可迅速分解漏油产生的甲烷

  前不久发生的墨西哥湾原油泄漏事件不仅对海洋环境带来了巨大的灾难,同时还释放了大量温室气体甲烷。不过据环境新闻网报道,研究人员发现,微生物消耗甲烷的速度大大超乎想象,比之前科学家认定的速度要快10到100倍。这些微生物在净化墨西哥湾的生态环境中发挥着必不可少的作用。  一般来说,甲烷会从

为什么非甲烷总烃不测甲烷

非甲烷总烃不测甲烷是非甲烷更准确。1、非甲烷烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2至C8),又称非甲烷总烃。2、大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。3、监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法

南京土壤所揭示水稻土大气甲烷氧化的微生物过程机制

  准确估算温室气体CH4的氧化量(汇),既是各国政府全球变化履约的关注点,也是全球变化生物学的研究难点。主要原因是大气中甲烷(CH4)浓度极低,仅为百万分之二不到(1.84 ppmv),难以支持微生物生存生活。因此,学术界普遍认为,目前尚未可知、不可培养的微生物是土壤氧化大气甲烷的唯一生物汇。  

甲烷液位计原理

甲烷液位计原理:甲烷液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中液位升降时,甲烷液位计主导管中的浮子也随之升降,甲 通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白(黑)翻柱或翻板翻转180°,液位上升时,翻柱或翻板由白(黑)色转为红色,当液位下降时,翻柱或翻板由红色转为白(黑)色,指示器的红、白

上海高研院在微生物强化餐厨垃圾产甲烷方面取得进展

  近日,中国科学院上海高等研究院研究员史吉平、刘莉团队,在微生物协同强化餐厨垃圾厌氧发酵产甲烷方面取得进展。相关研究成果以Synergistic bioaugmentation with Clostridium thermopalmarium and Caldibacillus thermoamy

研究提出利用微生物转化甲烷合成高价值大分子产品

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519870.shtm西安交通大学费强教授团队提出利用微生物转化甲烷气体合成高价值大分子产品的新策略,成功开发了针对嗜甲烷菌细胞工厂高效合成细胞蛋白和多糖聚合物的高密度发酵技术,近日该研究成果作为封面文章发

微生物协同强化餐厨垃圾厌氧发酵产甲烷方面取得新进展

  近日,中国科学院上海高等研究院研究员史吉平、刘莉团队,在微生物协同强化餐厨垃圾厌氧发酵产甲烷方面取得进展。相关研究成果以Synergistic bioaugmentation with Clostridium thermopalmarium and Caldibacillus thermoamy

甲烷非甲烷总烃的两种工作原理

北京乐氏科技3010非甲烷总烃分析仪原理上主要分为催化氧化法和色谱法,二者的主要区别在于,催化法通过催化甲烷以外的有机物对甲烷进行分析,色谱法通过色谱分离的方法对甲烷进行分离分析。甲烷非甲烷总烃分析仪样机 1、催化氧化法 催化法具有响应时间快的优点,且在大部分工况下其测量数值和

甲烷液位计功能特点

中远传精度高信号稳定  远传型磁翻板液位计适用于低温到高温,真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。根据在容器中安装位置的不同,提供侧装和顶装两种形式。根据工作介质不同,提供不锈钢和ABS、PP-R工程塑料三种材质,其中ABS、PP-R材质适用于酸、碱等腐蚀性介质。   

甲烷的制取实验

醋钠碱灰水无影,操作收集与氧同。点燃务必检纯度,上罩烧杯水珠生。 解释: 1、醋钠碱灰水无影:"醋钠"指醋酸钠;"碱灰"之碱石灰。这句的意思是说必须用无水醋酸钠跟干燥的碱石灰反应来制取甲烷(否则若用醋酸钠晶体或石灰不干燥则均几乎不能产生甲烷气体)。[联想:不能直接用氢氧化钠跟无水醋酸钠反应,

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

冻土带热融湖塘参与甲烷循环微生物群落生态特征研究

环北极多年冻土的快速退化形成了众多的热融湖塘,是全球甲烷气体排放研究的热点。在北极海岸地带,海洋向沿岸热融湖塘的侵蚀过程导致热融湖塘转变为热融泻湖,并最终将其整合到海底多年冻土中。热融泻湖代表了海岸冻土向海底冻土的过渡阶段,海水入侵极大地改变了原有热融湖塘生物地球化学循环的淡水环境。目前,对这种较大

甲烷/非甲烷总烃在线气相色谱仪原理

非甲烷总烃检测仪)是针对目前国内环保行业对空气质量检测的要求,根据《HJ/T38-1999》标准,在实验室非甲烷总烃色谱分析仪的基础上,采用本公司油田录井、矿井气体在线分析的技术,融合国内外同行业的先进经验,自行开发的一款新产品。本产品在具备各种性能指标要求的前提下,针对用户的具体要求,做到实用性z

烟台海岸带所在湿地电微生物驱动产甲烷研究中取得进展

  甲烷是一种重要的温室气体,大气甲烷浓度呈现逐年上升的态势,其中湿地是最大的自然源。深入了解甲烷的产生过程对于认识湿地甲烷的排放规律至关重要。  中国科学院烟台海岸带研究所“电微生物学”团队继证实湿地土壤中存在电子驱动的古菌还原二氧化碳产甲烷过程后(Environmental Science: N

栗树单宁和椰子油对绵羊甲烷排放和瘤胃微生物菌群影响

  甲烷是反刍动物瘤胃正常发酵的产物,但其排放不仅对空气环境造成污染,增加温室效应,而且还造成2-15%的饲料能量损失。因此,减少反刍动物瘤胃内甲烷的生成量,对提高饲料能量利用率和改善环境都具有重要的意义。相对添加化学合成的甲烷抑制剂和抗生素来讲,添加植物代谢产物和植物油等是一种更为安

大气中甲烷、总烃及非甲烷总烃色谱监测方法

一、行业背景非甲烷烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8),又称非甲烷总烃。大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但目前多数国家采用气

非甲烷总烃气相色谱仪甲烷出峰时间

非甲烷总烃气相色谱仪是一种常用的检测仪器,用于分析空气中的非甲烷总烃(Total Non-methane Hydrocarbons, TNMHC)。其中,甲烷是一种常见的非甲烷总烃成分之一。甲烷在气相色谱中通常会表现为一个明显的峰。其出峰时间取决于样品处理方式、色谱柱类型等因素。对于不同的样品处理方

侧装甲烷液位计简介

甲烷液位计是我公司引进国外同类产品,并加以提高研制生产的产品。系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件安全可靠地测量液位、全过程测量无盲区、显示醒目、读数直观,且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警,配上LB型液位变送器,可将液位、界位信号转换

甲烷液位计使用场合

甲烷液位计使用场合列表型 式适   用   范  围普通型适用于低、中、高压,无特殊防腐要求场合。真空型适用于超低温、超高温、低、中、高压,无特殊防腐要求场合。防霜型适用于低温,低、中高压,无特殊防腐要求场合。地下型适用于埋地式或顶部开孔贮槽、介质窜动不大的场合。夹套型适用于需保温或冷却,低、中、高

简述氨基甲烷的用途

  一甲胺有广泛的工业用途,主要用作医药,农药(西维因、乐果、杀虫脒等),染料(茜素中间体、蒽醌系中间体等),炸药及燃料(水胶炸药、一甲肼等),表面活性剂、促进剂、以及橡胶助剂、 照相化学品和溶剂等的原料。

非甲烷总烃简介

  非甲烷总烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2~C8)。大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。

简述碘甲烷的用途

  1、用作甲基化试剂。  2、曾被提议用作杀菌剂、除草剂、杀虫剂或杀线虫剂及灭火器组分。  3、用作土壤消毒剂,作为溴甲烷(被蒙特利尔公约禁止使用)的替代品。  4、用于医药、有机合成、吡啶的检验、显微镜检查等。

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

固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

1适用范围本标准规定了测定固定污染源废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的气相色谱法。本标准适用于固定污染源有组织排放废中的总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。2方法原理将气体样品直接注入具氢火焰离子化检测器的气相色谱仪,分别在总烃柱和甲院柱上则定总烃和甲烧的含里,两者之差即为非甲烷总的含量。同时以腺经空气代替样

固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

1适用范围本标准规定了测定固定污染源废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的气相色谱法。本标准适用于固定污染源有组织排放废中的总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。2方法原理将气体样品直接注入具氢火焰离子化检测器的气相色谱仪,分别在总烃柱和甲院柱上则定总烃和甲烧的含里,两者之差即为非甲烷总的含量。同时以腺经空气代替样

甲烷检测仪简单保养

   甲烷检测仪 是保证环境中甲烷浓度的检测工具。甲烷检测仪应用领域:电子、石油、石化、化工、冶金电力及环保、水处理、医药、沼气工程等其它存在二氧化碳气体的工业及民用场所。为避免甲烷检测仪能更好的延长其准确度、漂移、寿命等。我们在使用 甲烷检测仪 的同时,我们也需要认清甲烷检测仪的保养。在使用过程

甲烷检测仪怎么保养?

甲烷检测仪的保养方法  甲烷检测仪 是保证环境中甲烷浓度的检测工具。为避免甲烷检测仪能更好的延长其准确度、漂移、寿命等。我们在使用 甲烷检测仪 的同时,我们也需要认清甲烷检测仪的保养。在使用过程度中我们应注意以下问题:  一、校准:  对于甲烷检测仪,每隔半年对甲烷检测仪进行校准,对于使用使用频繁的