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摘要:
甲烷是仅次于二氧化碳的重要温室气体.微生物介导的厌氧甲烷氧化(anaerobic oxidation of methane,AOM)是厌氧环境甲烷减排的重要途径,对缓解全球温室效应具有重要意义.AOM既可耦合硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐等可溶性电子受体的还原,又能耦合金属氧化物等不溶性固体的还原.本文系统综述了金属还原型甲烷厌氧氧化(metal iondependent anaerobic oxidation of methane,M-AOM)的发现、所涉及微生物及其代谢途径、电子传递过程、环境影响因素等.AOM产生的电子可通过细胞直接接触、微生物纳米导线、金属螯合物、氧化还原电子穿梭体4种途径传递至金属离子或氧化物.微生物介导的金属还原,既包括厌氧甲烷营养古菌(anaerobic methanotrophic archaea,ANME)单独负责M-AOM的整个过程;又包括微生物的互营合作,即首先ANME氧化甲烷,并将产生的电子直接传递至互营微生物,接受ANME的电子来还原金属氧化物.鉴于目前没有成功分离出ANME的单一菌株,未来对M-AOM的研究重点将集中在深入解析M-AOM电子传递机制及其生态分布和对甲烷汇的全球贡献上.
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文献信息
篇名 微生物甲烷厌氧氧化耦合金属还原研究进展
来源期刊 应用与环境生物学报 学科
关键词 厌氧甲烷氧化 金属还原 电子传递机制 影响因素
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 工业与环境微生物工程研究专栏
研究方向 页码范围 844-856
页数 13页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.19675/j.cnki.1006-687x.2020.01007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 何丹 8 15 1.0 3.0
2 张尔翼 1 0 0.0 0.0
3 余林鹏 2 0 0.0 0.0
4 周顺桂 9 15 2.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
厌氧甲烷氧化
金属还原
电子传递机制
影响因素
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用与环境生物学报
双月刊
1006-687X
51-1482/Q
大16开
成都市人民南路4段9号
62-15
1995
chi
出版文献量(篇)
3881
总下载数(次)
7
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