Antpedia LOGO WIKI资讯

土卫二支持生命存在有新证据

英国《自然·通讯》杂志27日发表的一篇天体生物学论文认为,土卫二上的条件如果与科学家推测相符,就意味着微生物可以利用二氧化碳和氢气生长并产生甲烷。而土卫二岩核内发生的地化反应,可以给这些微生物提供充足氢气。 土卫二现已是人们搜索潜在地外生命的一大热点,因为它的冰面之下有一个海洋,其南极区域存在水热活动,而且它含有各种化合物,包括甲烷、二氧化碳、氨和分子氢,这些化合物可由微生物产生或被微生物用于生长。如果土卫二上的条件与科学家预想的一样,产甲烷古菌就应该可以在此类条件下存活,利用二氧化碳和分子氢生长,并释放副产物甲烷。 此次,奥地利维也纳大学科学家西蒙·利特曼及同事,在实验室内模拟了类似于预想中土卫二的气体成分和压力,培养了三种产甲烷的古菌。其中一种为冲绳甲烷球菌,它甚至可以在存在甲醛、氨和一氧化碳等气体的情况下生长并产生甲烷,而这类气体会抑制其他产甲烷古菌的生长。另外,研究团队发现土卫二的核内可能发生低温蛇纹石化作用,即......阅读全文

生态中心等揭示二氧化碳升高对土壤微生物的影响

  中国科学院生态环境研究中心中科院环境生物技术重点实验室邓晔研究组与美国俄克拉荷马大学环境基因组研究所等多家单位合作,在全球变化过程中CO2升高对大尺度范围土壤微生物地理学分布特征的影响做出了初步的评估,其研究结果近期发表在生态学杂志Global Change Biology上。  大量的研究都表

微生物所创建出利用二氧化碳生物合成丙酮的新途径

  二氧化碳(CO2)既是主要温室气体,又是宝贵的碳资源。创建新的生物合成途径,实现利用太阳能将CO2高效生物转化为石油基化学品,将为解决全球资源和能源问题开辟一条新路,对工业可持续发展具有重大意义。   丙酮是重要的有机溶剂和工业原料,是具有代表性的低值、大宗石化产品之一。我国每年的丙

研究揭示耕作方式对农田土壤微生物固定二氧化碳影响

  由中国科学院亚热带农业生态研究所研究员吴金水领衔的农业生态过程方向研究团队近日在耕作方式(免耕与翻耕)对亚热带稻田和旱地土壤自养微生物固定CO2功能与固碳微生物(细菌cbbL)数量的影响方面取得了新进展。  土壤耕作作为农田管理的重要技术措施,是改善土壤耕层质量、培肥地力的重要途径,对土壤生态环

微生物所在利用二氧化碳生产蛋白质方面取得重要进展

   近年来,由于全球气候、环境和能源问题,二氧化碳的封存、固定和转化技术备受关注。光合自养原核生物蓝细菌(cyanobacteria)由于生长相对快、不产内毒素、表达外源基因不形成包涵体等优点,成为二氧化碳生物转化的研究热点。通过对蓝细菌进行工程改造,已经可以将二氧化碳生物转化为一系列酮、醇、

二氧化碳培养箱控制技术对社会环境微生物做出的贡献

高温干热空气灭菌是到现在为止世界公认的最管用的灭菌技术,能彻底消泯全部微有生命的物质污染源(涵盖耐高温的芽孢杆菌);湿热灭菌一般用于高压蒸汽灭菌中,比较少用在CO2培养箱上,湿热灭菌在常压下又叫煮沸法,煮沸的水温普通至少需为100℃,球菌蕃息体煮沸5分钟,但芽胞常需煮沸2钟头以上才可;紫外灯映射法的

微生物所发现嗜盐古菌固定二氧化碳及合成生物塑料新途径

  古菌是与细菌和真核生物并列的第三种生命形式,可生活于热泉、盐湖、冰川、深海热溢口及深部地下等各种极端自然环境,是地球生命极限纪录的主要保持者。这一奇特的生命形式,为探索和利用生命的极限能力及其特殊的代谢功能提供了巨大的可能性。中国科学院微生物研究所向华研究组致力于极端嗜盐古菌遗传与生理代谢机制的

微生物

现代定义:微生物是一切肉眼看不见或看不清的微小生物,个体微小,结构简单,通常要用光学显微镜和电子显微镜才能看清楚的生物,统称为微生物。微生物包括细菌、病毒、霉菌、酵母菌等。(但有些微生物是肉眼可以看见的,像属于真菌的蘑菇、灵芝等。)

微生物与微生物学

  微生物(Microorganism)是广泛存在于自然界中的一群肉眼看不见,必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百倍、数千倍甚至数万倍才能观察到的微小生物的总称。它们具有体形微小、结构简单、繁殖迅速、容易变异及适应环境能力强等优点。  微生物种类繁多,至少有十万种以上。按其结构、化学组成及生活习性

二氧化碳培养箱的二氧化碳浓度控制

二氧化碳浓度可以通过红外传感器(IR)或热导传感器(TC)进行测量。两种传感器各有优缺点。 热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。TC控制系统的一个缺点就是箱内温度和相

二氧化碳培养箱的二氧化碳浓度控制

二氧化碳浓度可以通过红外传感器(IR)或热导传感器(TC)进行测量。两种传感器各有优缺点。 热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。TC控制系统的一个缺点就是箱内温度和相