【摘 要】
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甲烷是一种重要的温室气体,研究证明甲烷厌氧氧化(AOM)对于降低全球甲烷的排放有着重要意义。参与AOM反应的最终电子受体可分为三类,即SO2–4、NO2^-/NO3^-以及以Fe^3+、Cr^5+等
【机 构】
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苏州科技大学环境科学与工程学院,城市生活污水资源化利用技术国家地方联合工程实验室,江苏省环境科学与工程重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金(No.51508367), 江苏省自然科学基金项目(No.BK20140282)
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甲烷是一种重要的温室气体,研究证明甲烷厌氧氧化(AOM)对于降低全球甲烷的排放有着重要意义。参与AOM反应的最终电子受体可分为三类,即SO2–4、NO2^-/NO3^-以及以Fe^3+、Cr^5+等为代表的金属离子。本文基于甲烷厌氧氧化过程所利用的电子受体的差别,结合不同类型AOM反应微生物的基因型分析,阐述了AOM过程的反应机理、相关的微生物种类及其代谢途径。其中对AAA(AOM-associated archaea,属于ANME-2d)的分离培养,以及其利用硝酸盐、Fe^3+、Cr^5+等离子氧化甲烷
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