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<二氯乙烷厭氧氧化的代謝機制>
  

    盡管在過去10年中對短鏈烷烴厭氧氧化進行了很多研究,但對二氯乙烷的氧化機制及微生物互營作用了解甚少。對烷烴厭氧氧化的研究表明,硫酸鹽還原菌也能氧化二氯乙烷,但速率卻比二氯丙烷氧化慢幾個數量級。利用中谷熱液噴口沉積物進行實驗室培養,測定并記錄隨時間和溫度變化C,C4烷烴消耗量和硫酸鹽還原速率,二氯乙烷和二氯丙烷可以在較寬的溫度范圍內被降解,分析表明存在介導短鏈烷烴厭氧氧化的菌株,這也證明參與二氯乙烷與二氯丙烷厭氧氧化的SRB分布較廣且類群多樣,它們能氧化短鏈烷烴從而改變上涌天然氣的成分,同時促進硫化物的生產,并將碳、硫循環過程藕合起來,在生物地球化學循環中發揮重要作用。最新的研究利用富集培養、熒光原位雜交等技術揭示了二氯乙烷厭氧氧化的代謝機制。在硫酸鹽還原條件下,共培養體系能夠將二氯乙烷完全氧化為二氧化碳。古菌為該富集體系的主導微生物菌群,其基因組含有甲基輔酶M 還原酶的所有編碼基因,表明通過合成乙基輔酶M來催化二氯乙烷的活化,這也從另一個角度反映了二氯乙烷與甲烷在化學上的相似性。宏蛋白質組學分析表明二氯乙烷氧化生成的中間產物乙酞輔酶A通過途徑被氧化為二氧化碳。其厭氧氧化反應可以用表2中反應5表示。使用瓜伊馬斯盆地的熱液沉積物和二氯乙烷作為底物,富集出2種新型厭氧二氯乙烷氧化菌的微生物群落。和底物和代謝產物分析表明,二氯乙烷是唯一的生長底物,產生的是活化產物(圖4)。yunshisz.com

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