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CH4气体具有极强的红外线吸收能力,单分子CH4造成的增温效应可以达到单分子 CO2的15~30倍,更是远远高于其他温室气体.地表甲烷氧化和释放对整个生态系统的物质循环和动态平衡意义重大,近年来科学家围绕土壤甲烷氧化细菌做了大量研究工作,取得进展的同时也存在诸多问题.以甲烷氧化菌为出发点,总结目前国内外关于土壤甲烷氧化的研究进展,重点介绍了甲烷氧化菌群落结构研究的各种分子生物学方法,旨在推进对土壤氧化甲烷菌作用机制的研究,完善引起温室效应的生物学因素,为进一步对地表土壤甲烷通量的分析和研究提供理论依据.

作者:曹淑贞;沈媛媛;王风芹;宋安东;桑玉强

来源:生物学杂志 2017 年 34卷 6期

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作者:
曹淑贞;沈媛媛;王风芹;宋安东;桑玉强
来源:
生物学杂志 2017 年 34卷 6期
标签:
甲烷氧化细菌 菌落结构 土壤 methanotrophic bacteria community structure soil
CH4气体具有极强的红外线吸收能力,单分子CH4造成的增温效应可以达到单分子 CO2的15~30倍,更是远远高于其他温室气体.地表甲烷氧化和释放对整个生态系统的物质循环和动态平衡意义重大,近年来科学家围绕土壤甲烷氧化细菌做了大量研究工作,取得进展的同时也存在诸多问题.以甲烷氧化菌为出发点,总结目前国内外关于土壤甲烷氧化的研究进展,重点介绍了甲烷氧化菌群落结构研究的各种分子生物学方法,旨在推进对土壤氧化甲烷菌作用机制的研究,完善引起温室效应的生物学因素,为进一步对地表土壤甲烷通量的分析和研究提供理论依据.