
甲烷菌;[微] 甲烷細菌
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.
儲層與盆地邊緣大氣水滲濾帶隔絕,形成了低硫酸鹽的還原環境,有利于甲烷菌活動。
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.
城市固體廢棄物(MSW)在填埋處理時,甲烷菌将使廢棄物中的有機物質發生厭氧分解,從而會有甲烷排放到大氣中。
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.
通過這些研究,研究人員希望能學會如何操控這些菌類以制造更多的羧酸鹽,一種可以産生甲烷和丙烷的烷烴物質。
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“好奇號”的嗅探器檢測到了甲烷氣體,則可以證明後者,因為甲烷是地下細菌生存的副産物。
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.
較之傳統的發酵工序,這種“雙槽系統”能夠産生更多的沼氣,因為分解排洩物的細菌種類有所不同,于是適合它們分解廢物的溫度需求也有所不同。
|methanobacteria;[微]甲烷菌;甲烷細菌
甲烷細菌(methane bacteria)是一類能夠代謝含碳化合物并生成甲烷(CH₄)的微生物,主要屬于古菌域(Archaea)中的産甲烷菌目(Methanogens)。這類微生物在自然界碳循環中扮演關鍵角色,尤其在缺氧環境中(如濕地、反刍動物消化系統、垃圾填埋場等)通過産甲烷作用将二氧化碳、氫氣或乙酸等轉化為甲烷【1】。
代謝途徑
甲烷細菌通過多種厭氧代謝途徑産生甲烷。例如,部分菌種利用二氧化碳和氫氣生成甲烷(化學式:
$$
CO_2 + 4H_2 → CH_4 + 2H_2O
$$
),另一些則通過分解乙酸(CH₃COOH)生成甲烷和二氧化碳(參考:美國國家生物技術信息中心,NCBI)【2】。
生态意義
甲烷是強效溫室氣體,甲烷細菌的活動直接影響全球氣候變化。據聯合國糧農組織(FAO)統計,反刍動物腸道中甲烷菌産生的甲烷占全球人為排放量的約30%(來源:FAO畜牧報告)【3】。
應用領域
在生物能源領域,甲烷細菌被用于厭氧消化系統,将有機廢物轉化為沼氣(含60%-70%甲烷)。德國環境署的研究表明,此類技術可減少垃圾處理碳排放并生成可再生能源(來源:德國聯邦環境署)【4】。
甲烷細菌分為多個科屬,如甲烷杆菌科(Methanobacteriaceae)和甲烷球菌科(Methanococcaceae)。它們的生存環境多樣,包括極端高溫(如海底熱泉)或高鹽環境(如鹽湖)(參考:《伯傑氏古菌系統分類手冊》)【5】。
methane bacteria(甲烷細菌) 是微生物中的一類,專門參與甲烷的生成或代謝過程。以下是詳細解釋:
如需進一步了解分類或具體菌種,可參考微生物學專業文獻或詞典來源(如、2、4)。
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