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一种厌氧真菌共培养甲烷菌株的分离及其甲烷生产特性解析
1
作者
李与琦
薛义涵
+4 位作者
郭子琦
李凤鸣
李晓斌
朱伟云
成艳芬
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期2422-2435,共14页
【背景】开发生物甲烷资源是减轻化石燃料供求紧张的有效措施,而秸秆类原料的预处理及甲烷生产方法需要不断创新,从而进一步满足可持续发展。厌氧真菌与甲烷菌共培养能够通过假根侵入及纤维降解酶双重预处理秸秆并生产甲烷,但目前全世...
【背景】开发生物甲烷资源是减轻化石燃料供求紧张的有效措施,而秸秆类原料的预处理及甲烷生产方法需要不断创新,从而进一步满足可持续发展。厌氧真菌与甲烷菌共培养能够通过假根侵入及纤维降解酶双重预处理秸秆并生产甲烷,但目前全世界被报道的骆驼胃肠道来源的厌氧真菌分离培养物仅有1株。【目的】从新疆准噶尔双峰驼瘤胃内容物中分离出新型厌氧真菌和甲烷菌共培养物,研究其在降解秸秆并联合生产生物甲烷方面的应用潜力。【方法】采用Hungate滚管纯化技术将从骆驼胃肠道中分离的厌氧真菌和甲烷菌共培养,对其进行形态学及分子学鉴定,随后厌氧发酵5种底物(稻秸、芦苇、构树叶、苜蓿秆和草木樨),研究产甲烷量、降解效果及主要代谢产物等方面的特性。【结果】筛选到的共培养物中的厌氧真菌为Oontomyces sp.CR1,甲烷菌为Methanobrevibacter sp.CR1。其在降解稻秸时表现出最高的木聚糖酶酶活力(21.64 IU/mL)及甲烷产量(143.39 mL/g-DM),甲烷生产特性较分离自其他动物宿主的厌氧真菌共培养物更优。【结论】共培养厌氧真菌与甲烷菌菌株CR1是一种新型高效降解菌株资源,其在利用木质纤维素生物质生产生物甲烷方面具有良好的应用前景。
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关键词
双峰驼
厌氧真菌
共培养
甲烷菌
生物甲烷
原文传递
题名
一种厌氧真菌共培养甲烷菌株的分离及其甲烷生产特性解析
1
作者
李与琦
薛义涵
郭子琦
李凤鸣
李晓斌
朱伟云
成艳芬
机构
南京农业大学国家动物消化道营养国际联合研究中心消化道微生物研究室
新疆农业大学动物科学学院
出处
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期2422-2435,共14页
基金
国家自然科学基金(32061143034)
中央高校基本科研业务费(KYYJ202003)。
文摘
【背景】开发生物甲烷资源是减轻化石燃料供求紧张的有效措施,而秸秆类原料的预处理及甲烷生产方法需要不断创新,从而进一步满足可持续发展。厌氧真菌与甲烷菌共培养能够通过假根侵入及纤维降解酶双重预处理秸秆并生产甲烷,但目前全世界被报道的骆驼胃肠道来源的厌氧真菌分离培养物仅有1株。【目的】从新疆准噶尔双峰驼瘤胃内容物中分离出新型厌氧真菌和甲烷菌共培养物,研究其在降解秸秆并联合生产生物甲烷方面的应用潜力。【方法】采用Hungate滚管纯化技术将从骆驼胃肠道中分离的厌氧真菌和甲烷菌共培养,对其进行形态学及分子学鉴定,随后厌氧发酵5种底物(稻秸、芦苇、构树叶、苜蓿秆和草木樨),研究产甲烷量、降解效果及主要代谢产物等方面的特性。【结果】筛选到的共培养物中的厌氧真菌为Oontomyces sp.CR1,甲烷菌为Methanobrevibacter sp.CR1。其在降解稻秸时表现出最高的木聚糖酶酶活力(21.64 IU/mL)及甲烷产量(143.39 mL/g-DM),甲烷生产特性较分离自其他动物宿主的厌氧真菌共培养物更优。【结论】共培养厌氧真菌与甲烷菌菌株CR1是一种新型高效降解菌株资源,其在利用木质纤维素生物质生产生物甲烷方面具有良好的应用前景。
关键词
双峰驼
厌氧真菌
共培养
甲烷菌
生物甲烷
Keywords
Bactrian camel
anaerobic fungi
co-cultures
methanogens
biomethane
分类号
Q939.9 [生物学—微生物学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种厌氧真菌共培养甲烷菌株的分离及其甲烷生产特性解析
李与琦
薛义涵
郭子琦
李凤鸣
李晓斌
朱伟云
成艳芬
《微生物学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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