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土壤微生物催化是大气中痕量甲烷(约1.8ppmv)氧化的唯一生物途径.目前的研究表明好氧土壤中存在专性和选择性大气甲烷氧化菌2种类型:前者(USCα和USCγ)广泛分布于各种好氧旱地土壤,其甲烷氧化酶对低浓度甲烷亲和力极高,属真正的寡营养型,但至今尚未获得该种类的纯培养菌株.后者属于传统甲烷氧化菌Meth ylocystis/Meth ylosinus属,广泛分布于各种周期性排放高浓度甲烷的土壤环境中.该属大部分菌株含有亲和力不同的2套甲烷单加氧酶系统,其中的高亲和力甲烷单加氧酶使这些菌株可以在相当长的时间内(>3个月)保持大气浓度甲烷氧化活性,但其生长和繁殖还需依赖于土壤内部阶段性产生的高浓度甲烷.本文详细阐述了2类大气甲烷氧化菌的发现历程及其可能的生存策略,最后系统梳理了几种关键的环境因子(土壤温度及湿度、土壤pH、植被、土地利用及氮输入)对大气甲烷氧化菌群落结构和甲烷氧化活性的影响,提出并展望了土壤大气甲烷氧化菌研究的重要方向.

作者:蔡元锋;贾仲君

来源:微生物学报 2014 年 54卷 8期

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作者:
蔡元锋;贾仲君
来源:
微生物学报 2014 年 54卷 8期
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大气甲烷 甲烷氧化菌 好氧旱地土壤 环境因子 atmospheric methane methane-oxidizing bacteria aerobic upland soil environmental factor
土壤微生物催化是大气中痕量甲烷(约1.8ppmv)氧化的唯一生物途径.目前的研究表明好氧土壤中存在专性和选择性大气甲烷氧化菌2种类型:前者(USCα和USCγ)广泛分布于各种好氧旱地土壤,其甲烷氧化酶对低浓度甲烷亲和力极高,属真正的寡营养型,但至今尚未获得该种类的纯培养菌株.后者属于传统甲烷氧化菌Meth ylocystis/Meth ylosinus属,广泛分布于各种周期性排放高浓度甲烷的土壤环境中.该属大部分菌株含有亲和力不同的2套甲烷单加氧酶系统,其中的高亲和力甲烷单加氧酶使这些菌株可以在相当长的时间内(>3个月)保持大气浓度甲烷氧化活性,但其生长和繁殖还需依赖于土壤内部阶段性产生的高浓度甲烷.本文详细阐述了2类大气甲烷氧化菌的发现历程及其可能的生存策略,最后系统梳理了几种关键的环境因子(土壤温度及湿度、土壤pH、植被、土地利用及氮输入)对大气甲烷氧化菌群落结构和甲烷氧化活性的影响,提出并展望了土壤大气甲烷氧化菌研究的重要方向.