
甲烷菌;[微] 甲烷细菌
There is a barrier between reservoir and atmospheric water of basin margin forming reducing environment with low sulphate which is favorable to methane bacteria activity.
储层与盆地边缘大气水渗滤带隔绝,形成了低硫酸盐的还原环境,有利于甲烷菌活动。
The organic material will be anaerobic decomposed by methane bacteria when municipal solid waste (MSW) is processing in landfills, thus methane will be emitted to the atmosphere.
城市固体废弃物(MSW)在填埋处理时,甲烷菌将使废弃物中的有机物质发生厌氧分解,从而会有甲烷排放到大气中。
Using those results, they hope to learn how to manipulate the bacteria to produce more carboxylates, a chemical that precedes the formation of alkanes like methane and propane.
通过这些研究,研究人员希望能学会如何操控这些菌类以制造更多的羧酸盐,一种可以产生甲烷和丙烷的烷烃物质。
And if Curiosity's sniffer detects methane gas, it could even imply the latter, since methane can be a byproduct of living subsurface bacteria.
而如果“好奇号”的嗅探器检测到了甲烷气体,则可以证明后者,因为甲烷是地下细菌生存的副产物。
This two-tank system produces more methane than conventional methods because different strains of bacteria, which chew up different components of faeces, work better at different temperatures.
较之传统的发酵工序,这种“双槽系统”能够产生更多的沼气,因为分解排泄物的细菌种类有所不同,于是适合它们分解废物的温度需求也有所不同。
|methanobacteria;[微]甲烷菌;甲烷细菌
甲烷细菌(methane bacteria)是一类能够代谢含碳化合物并生成甲烷(CH₄)的微生物,主要属于古菌域(Archaea)中的产甲烷菌目(Methanogens)。这类微生物在自然界碳循环中扮演关键角色,尤其在缺氧环境中(如湿地、反刍动物消化系统、垃圾填埋场等)通过产甲烷作用将二氧化碳、氢气或乙酸等转化为甲烷【1】。
代谢途径
甲烷细菌通过多种厌氧代谢途径产生甲烷。例如,部分菌种利用二氧化碳和氢气生成甲烷(化学式:
$$
CO_2 + 4H_2 → CH_4 + 2H_2O
$$
),另一些则通过分解乙酸(CH₃COOH)生成甲烷和二氧化碳(参考:美国国家生物技术信息中心,NCBI)【2】。
生态意义
甲烷是强效温室气体,甲烷细菌的活动直接影响全球气候变化。据联合国粮农组织(FAO)统计,反刍动物肠道中甲烷菌产生的甲烷占全球人为排放量的约30%(来源:FAO畜牧报告)【3】。
应用领域
在生物能源领域,甲烷细菌被用于厌氧消化系统,将有机废物转化为沼气(含60%-70%甲烷)。德国环境署的研究表明,此类技术可减少垃圾处理碳排放并生成可再生能源(来源:德国联邦环境署)【4】。
甲烷细菌分为多个科属,如甲烷杆菌科(Methanobacteriaceae)和甲烷球菌科(Methanococcaceae)。它们的生存环境多样,包括极端高温(如海底热泉)或高盐环境(如盐湖)(参考:《伯杰氏古菌系统分类手册》)【5】。
methane bacteria(甲烷细菌) 是微生物中的一类,专门参与甲烷的生成或代谢过程。以下是详细解释:
如需进一步了解分类或具体菌种,可参考微生物学专业文献或词典来源(如、2、4)。
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