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地表“矿物膜”半导体矿物光电子调控微生物群落结构演化特性研究
被引量:
4
1
作者
任桂平
鲁安怀
+2 位作者
李艳
王长秋
丁竑瑞
《地学前缘》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期195-206,共12页
矿物-微生物交互作用广泛参与地球表层系统物质循环与能量流动过程,深刻地影响着一系列重要的地表生物地球化学进程。近年来地表半导体矿物的相关研究,为矿物-微生物交互作用提供了崭新研究方向,揭示地表"日光-半导体矿物-微生物&q...
矿物-微生物交互作用广泛参与地球表层系统物质循环与能量流动过程,深刻地影响着一系列重要的地表生物地球化学进程。近年来地表半导体矿物的相关研究,为矿物-微生物交互作用提供了崭新研究方向,揭示地表"日光-半导体矿物-微生物"系统电子传递过程及其环境效应,是地质微生物学交叉领域研究的核心科学问题之一。本研究从地表不同生境"矿物膜"出发,以光电化学技术证实喀斯特、红壤、岩石漆"矿物膜"在1000min长时间循环实验中平均光电流值约为5.4、3.4、3.2μA/cm^2,证实"矿物膜"良好日光响应特性且铁锰氧化物矿物在其中发挥核心作用。基于笔者前期研究所发现的"矿物膜"电活性菌富集且与半导体矿物分布呈正相关性这一现象,本文进一步构建模拟光电子红壤细菌群落系统,20天后细菌群落α多样性显著提升,研究证实细菌群落具有模拟光电子响应活性,且电极与溶液群落均具有演化方向性;16S rRNA测序分析表明模拟光电子作用下Shewanella、Pseudomonas、Streptococcus、Lactobacillus、Acinetobacter等电活性菌显著富集。综上,本文研究结果间接证实地表半导体矿物光电子可有效调控微生物群落结构并促进电活性菌在"矿物膜"中富集。
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关键词
地表“矿物膜”
半导体矿物
光电子
电活性菌
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职称材料
题名
地表“矿物膜”半导体矿物光电子调控微生物群落结构演化特性研究
被引量:
4
1
作者
任桂平
鲁安怀
李艳
王长秋
丁竑瑞
机构
兰州大学地质科学与矿产资源学院甘肃省西部矿产资源重点实验室
北京大学地球与空间科学学院造山带与地壳演化教育部重点实验室/矿物环境功能北京市重点实验室
出处
《地学前缘》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期195-206,共12页
基金
国家重点基础研究发展计划“973”项目(2014CB846001)
国家自然科学基金项目(41230103,91851208,41820104003)
兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金(lzujbky-2020-37)。
文摘
矿物-微生物交互作用广泛参与地球表层系统物质循环与能量流动过程,深刻地影响着一系列重要的地表生物地球化学进程。近年来地表半导体矿物的相关研究,为矿物-微生物交互作用提供了崭新研究方向,揭示地表"日光-半导体矿物-微生物"系统电子传递过程及其环境效应,是地质微生物学交叉领域研究的核心科学问题之一。本研究从地表不同生境"矿物膜"出发,以光电化学技术证实喀斯特、红壤、岩石漆"矿物膜"在1000min长时间循环实验中平均光电流值约为5.4、3.4、3.2μA/cm^2,证实"矿物膜"良好日光响应特性且铁锰氧化物矿物在其中发挥核心作用。基于笔者前期研究所发现的"矿物膜"电活性菌富集且与半导体矿物分布呈正相关性这一现象,本文进一步构建模拟光电子红壤细菌群落系统,20天后细菌群落α多样性显著提升,研究证实细菌群落具有模拟光电子响应活性,且电极与溶液群落均具有演化方向性;16S rRNA测序分析表明模拟光电子作用下Shewanella、Pseudomonas、Streptococcus、Lactobacillus、Acinetobacter等电活性菌显著富集。综上,本文研究结果间接证实地表半导体矿物光电子可有效调控微生物群落结构并促进电活性菌在"矿物膜"中富集。
关键词
地表“矿物膜”
半导体矿物
光电子
电活性菌
Keywords
"mineral
membrane"on
the
earth
surface
semiconducting
minerals
photoelectron
electroactive
genera
分类号
P574 [天文地球—矿物学]
P579 [天文地球—地质学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
地表“矿物膜”半导体矿物光电子调控微生物群落结构演化特性研究
任桂平
鲁安怀
李艳
王长秋
丁竑瑞
《地学前缘》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
4
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职称材料
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