プロパン呼吸は,深層の石油流出に起因する微生物の反応をジャンプスタートさせます
David L Valentine1, John D Kessler, Molly C Redmond
1Department of Earth Science and Marine Science Institute, University of California, Santa Barbara, CA 93106, USA. valentine@geol.ucsb.edu
まとめ
ディープウォーター・ホライズンの天然ガス漏れ,主にプロパンとエタンは,メキシコ湾で微生物の呼吸と酸素の枯渇を助長しました. これらのガスは,将来の炭化水素分解のためにバクテリアの開花を準備した.
科学分野:
- 環境科学 環境科学
- マリン・バイオロジー マリン・バイオロジー
- 地質化学 地質化学
背景:
- ディープウォーター・ホライズン (Deepwater Horizon) 石油流出事故は,メキシコ湾に大量の炭化水素を大海底から放出しました.
- プロパンやエタンのような天然ガスの運命を理解することは,流出による完全な環境影響の評価に不可欠です.
- 深海の微生物プロセスにおけるこれらのガスの役割は,まだ十分に理解されていません.
研究 の 目的:
- ディープウォーター・ホライゾン事件の後に,水深で溶けた炭化水素ガスの分布と影響を調査する.
- 微生物の呼吸と酸素の枯渇における特定のガスの役割を評価する.
- 深海の羽根における炭化水素の生物分解の初期段階を理解するために.
主な方法:
- メキシコ湾の深部で化学的および同位体調査が行われました.
- 微生物の活性を分析するために,現場での生物分解の研究が行われました.
- プロパンとエタンを含む溶けた炭化水素ガスを定量化し,分析した.
主要な成果:
- プロパンとエタンは,微生物の呼吸を促す支配的な炭化水素ガスとして特定されました.
- これらのガスは,新鮮な炭化水素の羽根で観察された酸素の枯渇の70%までを占めました.
- 低多様性のバクテリアの繁殖が,これらのガスを積極的に呼吸していることが判明しました.
結論:
- プロパンとエタンは,深海の環境で急速な炭化水素呼吸を開始する上で重要な役割を果たします.
- バクテリアの咲きによるこれらのガスの呼吸は,他の炭化水素の分解のために微生物のコミュニティを準備します.
- このプロセスは,深水の炭化水素放出の全体的な運命と影響に影響を与えます.
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