论文摘要
煤层气是煤化过程中由地质作用或微生物降解作用产生的非常规天然气;中国煤层气储量为3.0-3.7×1013m3,其中生物成因煤层气占比15-30%。煤炭富含碳氢化合物,生物可降解性低,同时碳氢化合物厌氧降解过程需要多种微生物类群参与,导致煤炭降解微生物研究进展缓慢;甲烷氧化菌广泛存在煤层,针对煤层甲烷氧化的研究仍然很少。二连盆地和海拉尔盆地的煤层气已被证实含生物成因煤层气,生物成因煤层气可能持续产生。本文通过高通量测序检测二连盆地和海拉尔地区原位煤层水微生物,结合煤炭、乙丙丁酸、产甲烷前体物模拟降解实验,揭示煤层水代谢功能和煤炭降解过程中关键微生物类群,最后进行煤层水甲烷厌氧氧化的验证实验,获取主要实验结论如下:(1)二连盆地和海拉尔盆地原始煤层水中,优势古菌都是氢营养的产甲烷古菌Methanobacterium(相对丰度6.6-98.2%),平均相对丰度达61.6%,煤层水的优势细菌是好氧甲烷氧化菌Methylomonas或/和Methylobacter(相对丰度6.0-38.1%),平均相对丰度20.3%。(2)煤炭驯化的油泥沙菌群降解褐煤(Ro=0.3%)和烟煤(Ro=1.5%),不能降解无烟煤(Ro=3.0%);35℃和55℃培养352天后,2 g褐煤分别产生甲烷103.89±20.92μmol和50.91±32.94μmol,2 g烟煤分别产生甲烷35.60±22.73μmol/g和81.33±30.64μmol。微生物群落结构特征与培养温度显著相关,煤炭成熟度仅对中温菌群结构造成显著影响。35℃培养体系优势古菌为Methanosaeta(相对丰度16.2-36.1%)和Methanosarcina(相对丰度25.5-41.1%),优势细菌为Clostridium XI(相对丰度7.8-70.4%)和Enterobacteriaceae(相对丰度9.03-31.1%);55℃培养体系总的优势古菌是Methanothermobacter(相对丰度72.5-82.8%),优势细菌是Clostridia(相对丰度5.1-34.9%)、Thermoanaerobacteraceae(相对丰度5.3-13.4%)。(3)二连盆地和海拉尔地区煤层水微生物具备代谢乙丙丁酸产生甲烷的能力,代谢乙丙丁酸的最大比产甲烷速率分别为0.14-0.29天-1、0.08-0.13天-1和0.19-0.42天-1。富集培养后,古菌的群落结构与煤层水来源显著相关,二连盆地的样品中优势古菌为Methanosarcina(相对丰度7.9-51.25%)、Methanocalculus(相对丰度13.53-63.43%),海拉尔的样品的优势古菌为Methanosarcina(相对丰度29.7-66.5%)和Methanobacterium(相对丰度24.28-57.36%);而细菌群落结构与底物种类显著相关,Desulfovibrio(相对丰度35.0-39.2%)、Syntrophobacter(相对丰度38.13-75.45%)和Syntrophomonas(相对丰度4.16-21.13%)分别在以乙酸、丙酸和丁酸降解产甲烷体系中显著富集,可能在三种挥发性脂肪酸代谢中发挥重要作用。(4)二连盆地煤层水的产甲烷途径代谢底物类型显著相关。添加醇类化合物和氢气/二氧化碳、甲酸处理组的优势古菌是氢营养产甲烷古菌Methanobacterium或/和Methanocorpusculum(相对丰度4.9-91.7%),平均相对丰度是80.6%;甲基类化合物处理组优势古菌存在显著差异,二甲胺、甲醇、甲醇/氢气处理组中优势古菌是Methanolobus(相对丰度15.7-32.9%),二甲基硫处理组中的优势古菌是Methanomethylovorans(相对丰度35.2%)。(5)原始煤层水微生物具备厌氧氧化甲烷能力,硝酸盐和硫酸盐为电子受体条件下,代谢速率为0.068±0.013μmol·day-1·ml-1和0.077±0.040μmol·day-1·ml-1。相对于空白对照组,硝酸盐处理组中Bacteroidetes(相对丰度20.8%)、Ectothiorhodospiraceae(相对丰度27.5%)和Rhodobacter(相对丰度13.1%)显著富集,硫酸盐处理组中Clostridiales XI(相对丰度15.2%)、Bacteroidales(相对丰度8.8%)和Desulfarculus(相对丰度6.9%)被显著富集。
论文目录
文章来源
类型: 硕士论文
作者: 来守超
导师: 承磊
关键词: 煤层生物甲烷,高通量测序,挥发性脂肪酸,产甲烷途径,甲烷厌氧氧化
来源: 中国农业科学院
年度: 2019
分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑
专业: 地质学,石油天然气工业
单位: 中国农业科学院
基金: 国家“大型油气田及煤层气开发”科技重大专项子课题(2016ZX05041001-003)”,国家自然科学基金面上项目(31570009),中国农业科学院“青年英才”培育项目
分类号: P618.13
总页数: 89
文件大小: 6006K
下载量: 159
相关论文文献
- [1].肠道微生物对直肠癌新辅助放化疗敏感性预测价值初步分析[J]. 中华肿瘤防治杂志 2020(08)
- [2].饲粮中添加酵母培养物对舍饲牦牛瘤胃发酵参数及微生物区系的影响[J]. 动物营养学报 2020(04)
- [3].藏仔猪不同生长阶段粪便微生物菌群特征分析[J]. 黑龙江畜牧兽医 2020(20)
- [4].浅析“相对丰度”问题[J]. 化学教学 2010(09)
- [5].牛奶酒酿造过程中微生物多样性的动态变化[J]. 中国奶牛 2020(04)
- [6].日粮硝酸钾添加量对湖羊瘤胃细菌群落结构的影响[J]. 饲料工业 2020(05)
- [7].舍饲养殖对麦洼牦牛瘤胃微生物宏基因组的影响[J]. 动物营养学报 2020(09)
- [8].基于内转录间隔区测序分析不同饲养方式对滩羊羔羊瘤胃真菌组成及多样性的影响[J]. 动物营养学报 2020(02)
- [9].双相障碍患者肠道菌群相对丰度与临床症状及认知功能的相关性[J]. 西安交通大学学报(医学版) 2019(05)
- [10].华北地区不同规模畜禽养殖场粪便中抗生素抗性基因污染特征[J]. 农业环境科学学报 2020(11)
- [11].FISH检测中国主要油页岩矿区微生物相对丰度[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(10)
- [12].气相色谱-质谱联用法检测粪便中短链脂肪酸[J]. 临床检验杂志 2015(04)
- [13].肠道气泡堆积对银鲳肠道菌群结构的影响[J]. 动物学杂志 2020(02)
- [14].末次冰期以来雷州半岛北部C_3/C_4植物相对丰度变化及其驱动因素[J]. 湖泊科学 2014(03)
- [15].相对丰度匹配的网格级联分离多组分同位素混合物[J]. 原子能科学技术 2015(01)
- [16].互花米草根际细菌相对丰度及其与环境因子的关系[J]. 北京师范大学学报(自然科学版) 2018(01)
- [17].液相色谱-串联质谱法测定河豚毒素方法建立[J]. 科技展望 2015(15)
- [18].灵芝连作土壤真菌群落分析[J]. 菌物学报 2019(12)
- [19].土传病害的消减实用技术[J]. 现代农业 2020(01)
- [20].香蕉植株根区土壤的真菌多样性分析[J]. 广西植物 2020(01)
- [21].维持性血液透析终末期肾病患者肠道菌群特点探讨[J]. 武警医学 2019(10)
- [22].产氢反应器内两种发酵类型细菌的种群结构与发酵特征[J]. 环境科学学报 2010(02)
- [23].基于illumina测序技术的IGROV-1/CP细胞中miRNA种类鉴定及相对丰度分析[J]. 分析测试学报 2009(02)
- [24].培土清心方对特应性皮炎儿童肠道菌群的影响[J]. 中国皮肤性病学杂志 2020(06)
- [25].香烟烟雾暴露对正常小鼠下呼吸道菌群分布的影响[J]. 山东医药 2018(20)
- [26].富角蛋白有机物对医院绿地真菌群落组成的影响[J]. 菌物学报 2018(08)
- [27].漓江中游近岸水域仔稚鱼群落结构特征[J]. 云南师范大学学报(自然科学版) 2016(02)
- [28].山羊瘤胃与粪便微生物多样性[J]. 动物营养学报 2015(08)
- [29].妊娠期糖尿病患者肠道菌群的改变[J]. 中国病原生物学杂志 2020(08)
- [30].三沙永乐龙洞内沉积物细菌种群特征[J]. 海洋环境科学 2019(06)