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近岸海域几乎无一例外地对甲烷处于过饱和状态,因此成为向大气释放甲烷的来源。我们研究了四种差异显著的近岸生境中的漂浮藻席和表层海水,并在一个季节循环中定量分析了甲烷浓度、海—气排放通量以及表层海水微生物群落组成,以确定在含有漂浮藻类生物量的浅层富氧表层海水中原位微生物产甲烷的潜力。 16S rDNA测序表明,漂浮藻席中存在属于Methanocorpusculum、Methanosarcina、Candidatus Methanomethylophilus等属以及隶属于Methanobacteriales目若干属的古菌。对编码甲基辅酶M还原酶的mcrA基因进行qPCR分析显示,在最温暖的采样时期其表达水平最高,这支持了甲烷可直接在表层海水中活跃生成。古菌序列与属于蓝细菌菌株Nodularia PCC 9350的序列共现,提示二者之间存在结构性关联。我们的研究强调了甲烷生成在漂浮藻类物质聚集体表层中的重要影响,尽管这一过程尚未得到充分探索。尽管Nodularia和产甲烷菌能够在表层海水中独立存在,但它们在藻席中的共现表明,藻席的层状结构可形成不同的微环境,从而促进直接代谢交换,并为两类群体提供物理稳定性,因此可能增强这些浅水海岸系统中的甲烷生成。
甲烷产生微生物广泛分布于波罗的海近岸生境的表层水体和漂浮藻席中 | bioRxiv
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甲烷产生微生物广泛分布于波罗的海近岸生境的表层水体和漂浮藻席中
Maysoon
Lundevall Zara
doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.27.740719
Maysoon Lundevall Zara
地球化学
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近岸沿海水体几乎无一例外地对甲烷呈过饱和状态,因此是大气甲烷的来源。我们研究了四种具有鲜明差异的近岸生境中的漂浮藻席和表层水体,并在一个季节循环中定量测定了甲烷浓度、海—气排放通量以及表层水体微生物群落组成,以确定在含有漂浮藻类生物量的浅层富氧表层水体中,原位微生物甲烷产生的潜力。
16S rDNA 测序表明,隶属于 Methanocorpusculum、Methanosarcina、Candidatus Methanomethylophilus 以及甲烷杆菌目(Methanobacteriales)中若干属的古菌存在于漂浮藻席中。对编码甲基辅酶 M 还原酶的基因 mcrA 进行 qPCR 分析显示,在最温暖的采样时期其表达水平最高,支持甲烷可直接在表层水体中活跃产生。古菌序列与属于蓝细菌菌株 Nodularia PCC 9350 的序列共同出现,提示二者之间存在结构性关联。我们的研究强调了甲烷产生对漂浮藻类物质聚集体表面的显著但尚未得到充分探索的影响。尽管 Nodularia 和产甲烷菌能够在表层水体中独立存在,但它们在藻席中的共现揭示了这样一种环境:分层的藻席结构创造出独特的微环境,促进直接代谢交换,并为两类群体提供物理稳定性,从而可能增强这些浅水沿海系统中的甲烷产生。
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发布于 2026 年 7 月 28 日。
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甲烷产生微生物广泛分布于波罗的海近岸生境的表层水体和漂浮藻席中
Maysoon
Lundevall Zara
bioRxiv
2026.07.27.740719;
doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.27.740719
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甲烷产生微生物广泛分布于波罗的海近岸生境的表层水体和漂浮藻席中
Maysoon
Lundevall Zara
bioRxiv
2026.07.27.740719;
doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.27.740719
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.07.27.740719v1?rss=1
🏷️ 产甲烷古菌 漂浮藻席 表层海水 甲烷生成 16S rDNA测序 mcrA基因