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微生物通过生成甲烷为地球早期阶段创造了温暖的环境
董利苹
2017-05-15
所属快报气候变化快报
出版年2017
10
语种中文
领域气候变化
栏目前沿研究动态
中文关键词微生物 ; 甲烷 ; 温暖
中文摘要2017年4月17日,《地球生物学》(Geobiology)杂志发表的《变化的微生物群落在铁沉积物孵化过程中持续多年还原铁并生成甲烷》(Shifting Microbial Communities Sustain Multiyear Iron Reduction and Methanogenesis in Ferruginous Sediment Incubations)显示,在地球早期阶段,在复杂的铁化学循环中,微生物通过生成甲烷(CH4)为早期地球上的海洋免于深度冻结创造了条件。
情报分析_信息发布时间2017年4月17日
情报分析_信息来源性质期刊
情报分析_信息来源期刊《地球生物学》(Geobiology)
情报分析_信息来源机构
情报分析_信息来源国家美国
情报分析_信息类别前沿研究动态
情报分析_研究主题微生物的影响
情报分析_研究内容20亿年前,地球与现在截然不同:氧气稀缺,年轻的太阳比现在暗,微生物统治着整个地球。科学家们长期探讨着那一时期海洋免于深度冻结的原因。在缺氧条件下,海水与铁长期反复发生生化反应生成了水铁矿和针铁矿(α-FeOOH)。 来自美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)、加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)、印度尼西亚科学院湖沼研究中心(Research Center for Limnology, Indonesian Institute of Sciences)等机构的研究人员利用从缺氧生态系统印度尼西亚马塔诺湖(Indonesia's Lake Matano)湖底采集的泥土为材料,经过500天对样本中微生物多样性和CH4排放量的追踪,模拟了早期地球条件下,海洋生态系统中复杂的铁化学循环过程。研究结果显示,在微生物作用下,水铁矿中的反应性Fe(III)得到了还原,抑制了微生物的酶促反应,减少了铁循环过程中的CH4排放量。而针铁矿存在时,观察到大量的CH4生成。这进一步说明,在微生物群落的作用下,古代海洋中的铁还原和CH4一直在不断地发生着。并且,大多数古代的这种CH4逃逸到了大气层中,并从太阳中捕获了热量,为早期地球上的海洋免于深度冻结创造了有利条件。
原文题名Shifting Microbial Communities Sustain Multiyear Iron Reduction and Methanogenesis in Ferruginous Sediment Incubations
原文链接查看原文
参考文献
文献类型快报文章
条目标识符http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/180503
专题气候变化
推荐引用方式
GB/T 7714
董利苹. 微生物通过生成甲烷为地球早期阶段创造了温暖的环境. 2017.
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