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<刪後暫存> 甲烷厭氧氧化'(AOM)是發生於海洋或淡水水體厭氧沉積層中的微生物反應。在該反應中,甲烷在諸如硫酸根、硝酸根、亞硝酸根和金屬離子等最終電子受體的參與下被氧化。[1]
與硫酸根還原偶聯
[編輯]整體反應如下:
- CH4 + SO42− → HCO3− + HS− + H2O
硫酸根驅動的AOM由嗜甲烷古菌和硫酸鹽還原細菌組成的互養共生體來實現。[6]它們一般形成小的集團,有時也會形成大片的微生物墊。古菌部分名字簡稱為ANME,意思是「厭氧的嗜甲烷古菌」。ANME和產甲烷古菌親緣關係很近。近期有研究發現,AOM可能是產甲烷作用的一個逆過程。[7]目前人們還不是很清楚這兩種共生體如何相互協作以及它們在古菌和細菌細胞之間交換電子的中間體是什麼。研究AOM的一大障礙是參與該反應的具體微生物到目前為止都還沒有被成功分離出來。分離失敗的原因是相關微生物生長非常緩慢,其種群數目的最小翻倍時間就至少要幾個月。很多分離方式都無法應用於分離該種古菌,一個可能的原因是它和SRB形成了絕對共生關係,以至於它們二者不能夠被分開。
在有甲烷釋放的深海區(如冷泉、泥火山或天然氣水合物沉積處),AOM反應非常活躍以至於反應產生的硫化氫就能夠養活許多包括絲狀硫細菌(如貝日阿托氏菌),帶有共生性硫氧化細菌的蛤、管蠕蟲等在內的許多生物。AOM產生的碳酸氫根能夠導致碳酸鈣沉澱。這些自生碳酸鹽被認為是地球上13C含量最少的碳酸鹽,其δ13C值最低能到-125每毫升PDB。[8]
與硝酸或亞硝酸根還原偶聯
[編輯]整體反應如下:
- CH4 + 4NO3− → CO2 + 4NO2− + 2H2O
- 3CH4 + 8NO2− + 8H+ → 3CO2 + 4N2 + 10H2O
最近,人們發現ANME-2d應該是硝酸鹽驅動型AOM的主要參與者。[4]該ANME-2d組微生物的名字為Methanoperedens nitroreducens,它能夠在沒有其他微生物的情況下,使用從細菌供體處水平轉移得到的硝酸鹽還原基因,單獨完成硝酸鹽還原型AOM。這也是人們發現的第一個有mcr和mer基因參與的、利用完整的反向產甲烷過程的AOM反應。
2010年,組學分析發現一種叫做NC10的細菌能夠單獨完成亞硝酸根還原和甲烷氧化的耦合反應。[9]
環境相關
[編輯]AOM被認為是減少海洋向大氣排放溫室氣體的重要途徑。據估計,海底沉積物中約有80%的甲烷在進入大氣之前都通過這種方式被厭氧消耗掉了。[10]
參考文獻
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