《表4.煤层水初始状态及富集培养后的古菌测序信息》

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《典型煤层水微生物产甲烷潜力及其群落结构研究》


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群落结构分析发现,海拉尔盆地H301的优势古菌为Methanobacterium(相对丰度86.6%),二连盆地JM4的优势古菌为Methanocalculus(相对丰度64.3%)和Methanobacterium(相对丰度30.8%)(图3),它们都具有还原CO2产生甲烷的能力[20]。添加挥发性脂肪酸富集培养后,Methanobacterium仍然是海拉尔煤层水中的优势古菌之一,相对丰度为24.3%–57.4%,此外复合营养型的产甲烷古菌Methanosarcina相对丰度也达到了29.7%–66.5%,这两种古菌的丰度超过了75.1%(图3)。富集培养后,Methanocalculus仍然是二连盆地煤层水中的优势古菌之一(13.5%–63.4%),复合营养型Methanosarcina相对丰度升高到7.9%–51.3%,这两种微生物的丰度之和为21.4%–88.7%(图3)。除H301的丙酸钠组外,添加丙酸钠后,Methanofollis在三口井的相对丰度都升到了15.6%–45.6%(图3)。在乙酸钠组中的Methanoarcina丰度都明显高于丙酸钠、丁酸钠和对照组(图3),表明Methanoarcina直接参与了乙酸钠的产甲烷代谢反应。