微生物石油降解
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性

石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性引言石油是世界上最重要的能源资源之一,石油的开采、储运和利用过程中常常会产生大量的污染物,其中包括石油及其衍生物。
石油污染对环境和人类健康造成了严重的危害,因此降低石油污染对环境的影响成为了当前环境科学领域的重要课题之一。
微生物在土壤石油污染的生物修复过程中起着非常重要的作用,能够利用石油为碳源和能源,通过降解石油中的有机物质来减少石油对环境的污染。
本文旨在研究石油污染土壤中微生物的分离鉴定及其降解特性,以期为石油污染土壤的生物修复提供科学依据。
一、石油污染土壤中微生物的分离1.1 采样为了研究石油污染土壤中的微生物,首先需要对石油污染的土壤进行采样。
采样应该尽可能地覆盖到污染源周围的不同地点,以确保获得全面的样品。
采样后的土壤应该尽快送至实验室进行分析,以免微生物数量和种类的变化。
1.2 微生物分离在实验室中,可以通过多种方法将土壤中的微生物分离出来,比如土壤稀释法、过滤法、离心法等。
然后将分离出的微生物置于适当的培养基中培养、分离纯化。
二、石油污染土壤中微生物的鉴定2.1 微生物分类分离出的微生物可以通过形态学、生理学、生态学等方面进行初步鉴定,确定其基本分类和生理特征。
2.2 生物学特性鉴定在初步鉴定的基础上,可以通过生化鉴定、分子生物学鉴定等手段,进行微生物的进一步鉴定,确定其属种及亚种。
三、石油污染土壤中微生物的降解特性研究3.1 微生物降解能力的测定通过实验室模拟和微生物培养方法,可以测定微生物对石油成分的降解能力。
例如通过测定微生物对石油中不同组分的降解效率,来评估其降解能力。
3.2 降解代谢产物的分析也可以通过气相色谱-质谱、高效液相色谱等方法,对微生物降解石油产生的代谢产物进行分析,以确定微生物的降解途径和降解产物。
3.3 现场降解效果的评价可以将具有较高降解能力的微生物应用于实际的石油污染土壤降解试验中,并通过现场观察和样品分析,评价微生物在实际环境中的降解效果。
环境微生物对石油污染的修复效果及其机制研究论文素材

环境微生物对石油污染的修复效果及其机制研究论文素材引言:随着全球能源需求的增加,石油作为一种主要能源资源被广泛开采和利用。
然而,石油的开采、运输和加工过程中常常会导致环境污染。
石油污染对环境和生态系统的破坏是巨大的,因此石油污染的修复成为了一个重要的研究领域。
近年来,环境微生物修复石油污染逐渐受到关注,并取得了许多重要的研究进展。
本文将介绍环境微生物对石油污染的修复效果以及可能的机制。
一、环境微生物对石油污染的修复效果1. 微生物降解石油烃类物质石油污染主要包括多环芳烃(PAHs)、石油烃、酚类等有机物。
环境微生物通过分解和代谢这些有机物,将其转化为无害的底物和气体。
细菌、真菌和放线菌等微生物在这个过程中起到了关键作用。
一些细菌,如假单胞杆菌属、变形杆菌属等被证实具有良好的降解能力。
此外,真菌如白木霉属、革兰氏阳性菌等也被广泛应用于石油污染的修复中。
2. 微生物在污染源控制中的应用除了在石油污染的降解过程中起到作用外,环境微生物还可以通过控制污染源来减轻石油污染的影响。
例如,通过微生物修复技术减少或遏制石油泄漏,阻止其进一步扩散。
微生物阻挡系统和微生物固化剂是常用的应用方法。
3. 微生物对石油污染的生态修复生态修复是指通过调节微生物群落、植物和土壤等因素来恢复自然生态系统。
环境微生物在生态修复中起到重要的作用,通过改善土壤和水体环境来促进石油污染物的自然降解。
例如,通过引入有益微生物和植物来恢复石油污染土壤的生态功能,以实现石油污染的有效修复。
二、环境微生物修复石油污染的机制1. 微生物降解途径的调控环境微生物通过一系列酶的产生和调控来降解石油污染物。
例如,一些菌株通过表达脱氧酶、加氢酶、加氧酶等酶类来将石油烃类物质分解为可被微生物代谢的底物。
此外,微生物降解还受到温度、pH值、氧气浓度和营养物质等因素的影响。
2. 协同作用与相互作用环境微生物之间存在着复杂的协同作用和相互作用关系。
不同种类的微生物通过分泌代谢物、相互合作或竞争等方式,共同参与石油污染的修复过程。
石油烃微生物降解

石油烃微生物降解石油烃微生物降解是指利用微生物的作用来分解石油中的有机化合物。
石油烃是指石油中的碳氢化合物,包括烷烃、烯烃和芳香烃等多种化合物。
这些石油烃在自然界中会受到微生物的降解作用,从而降低其对环境的污染。
石油烃微生物降解是一种环境友好的方法,被广泛应用于石油污染的处理和修复中。
石油烃微生物降解的过程可以分为三个阶段:吸附、生物降解和代谢。
首先,石油烃会与微生物表面产生物理吸附作用,使其附着在微生物细胞表面。
然后,微生物通过分泌特定的酶来降解石油烃分子,将其分解为更小的化合物,如醇、醛、酸等。
最后,微生物利用这些降解产物作为能源和碳源进行代谢活动,完成对石油烃的降解过程。
石油烃微生物降解的途径可以分为两类:氧化降解和还原降解。
氧化降解是指微生物利用氧气作为氧化剂,将石油烃分子氧化为二氧化碳和水。
这种降解途径需要有氧环境的存在,因此主要发生在土壤和水体中。
还原降解是指微生物利用电子受体,如硝酸盐、硫酸盐和铁离子等,将石油烃分子还原为低碳化合物,如甲烷和乙烷。
这种降解途径主要发生在缺氧的环境中,如深海沉积物和油藏中。
石油烃微生物降解的微生物主要包括细菌、真菌和藻类等。
细菌是最常见且最重要的降解微生物,可以分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌两类。
革兰氏阳性菌主要通过产生外源酶来降解石油烃,而革兰氏阴性菌则通过胞内酶来完成降解过程。
真菌能够分泌多种酶来降解石油烃,其中真菌属于白色腐朽菌的能力最强。
藻类则主要通过吸附和利用石油烃进行光合作用来完成降解过程。
石油烃微生物降解的速度受到多种因素的影响。
温度是影响降解速度的重要因素,适宜的温度能够促进微生物的生长和活性酶的产生。
pH值也是一个重要的影响因素,适宜的pH值能够提供良好的生长环境。
水分含量、氧气浓度和营养物质的供应也会对降解速度产生影响。
此外,石油烃的种类和浓度也会对降解速度造成影响,某些石油烃分子会抑制微生物的生长和降解活性。
石油烃微生物降解在环境修复中发挥着重要作用。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性

石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性石油是一种重要的化石能源资源,然而由于人类活动和技术原因,石油在开采、运输和利用过程中往往会导致石油污染。
石油污染会给土壤、水体和生态系统带来严重的影响,因此石油污染的治理已经成为一个全球性的热点问题。
微生物对石油污染土壤的降解具有重要的意义,因此对石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性的研究具有重要的意义。
一、石油污染土中微生物的分离鉴定石油污染土中的微生物主要包括细菌、真菌、放线菌等多种微生物。
在分离鉴定石油污染土中的微生物时,可以通过勾兑稀释法、平板培养法、PCR-DGGE等方法进行。
分离出的微生物可以进行形态学观察、生理生化鉴定、16S rDNA或18S rDNA序列分析等方法进行鉴定,从而得到土壤中的微生物群落结构和多样性信息。
二、石油污染土中微生物的降解特性1. 石油降解菌的鉴定与筛选通过对分离出的微生物进行石油降解能力的筛选,可以得到一系列优势菌株。
这些菌株能够利用石油为碳源和能源,通过代谢途径进行石油降解。
也可以利用分子生物学方法对这些菌株进行鉴定,确定其属种和亚种,为进一步深入研究其降解机理奠定基础。
2. 石油降解代谢途径石油降解菌在降解石油时通过一系列代谢途径将石油中的有机化合物转化为无害的物质。
研究石油降解菌的降解代谢途径可以帮助我们更深入地了解微生物在降解过程中的作用机制和关键酶系。
例如土壤细菌通过菌体内特定的酶类来打破石油烃的碳链,将其降解成较小的化合物,并进一步利用获得能量。
三、石油污染土中微生物的应用前景1. 石油降解生物技术石油降解微生物可以应用于生物处理和生物修复技术中,通过引入具有高效降解能力的微生物来降解土壤中的石油污染物,从而修复受污染的土壤和水体。
这种生物修复技术具有对环境友好、节能减排等优点,被广泛应用于石油污染土壤的治理中。
2. 石油降解酶的应用石油降解微生物中产生的酶在石油降解过程中发挥着关键的作用,通过研究和应用这些酶可以实现高效的石油降解。
微生物石油降解

微生物石油降解综述Abstract: Oil as a important energy has been one of the countries all over the world widely used, because in the exploitation of oil, storage, transportation, processing and petrochemical products in the process of production, and the sudden discharge of oil leakage accident cause large oil into the environment pollution. Oil pollution harm main performance in the column of \"soil ecosystem tao and the function of the damage, the serious influence the permeability of soil and water permeability, lead to soil harden. Fertility dropped; In the water surface formation oil film, cause the oxygen in the water fell sharply. Cause massive death of aquatic organisms, destroying the aquatic ecological environment and fishery resources; Still can into the underground water system, direct pollution underground water sources, the influence of water and irrigation residents; Some of the oil teratogenic carcinogenic substance but also by biological function of enrichment of the food chain and immediate harm to human health.摘要:石油作为重要能源之一已被世界各国广泛使用,由于在石油的开采、储存、运输、加工和石化产品生产等过程中的漏油以及突发性泄油事故致使大量的石油进入环境造成污染。
石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性

石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性1. 引言1.1 研究背景石油污染是当前环境问题中的重要研究课题之一,随着石油开采和利用的增加,石油污染所造成的环境问题也日益严重。
石油是一种复杂的混合物,其中含有多种化合物,如烷烃、芳烃和环烷烃等,这些化合物对环境及生态系统产生了严重的影响。
石油污染土壤中的石油会对土壤中的微生物群落产生负面影响,破坏了土壤生态系统的平衡。
研究石油污染土中的微生物及其降解特性具有重要的意义。
微生物是地球上最古老的生物之一,具有多样性和适应性强的特点。
许多微生物能够利用石油中的有机物作为碳源和能量源,进行降解。
研究分离和鉴定石油降解菌,探究其生物降解特性和降解途径,对于解决石油污染问题具有重要意义。
本文旨在通过对石油污染土壤中微生物的分离、鉴定和降解特性研究,探讨微生物治理石油污染土壤的应用前景,为解决石油污染问题提供科学依据和参考。
1.2 研究目的研究的目的是通过对石油污染土中微生物的分离鉴定及降解特性的研究,探讨微生物在治理石油污染土壤中的作用机制,为有效治理石油污染提供科学依据。
具体目的包括:1.分离和鉴定石油降解菌,探究其生物降解机制和特性;2.研究石油降解菌的生物降解特性,探讨其在石油降解过程中的作用和影响因素;3.分析石油降解途径,揭示微生物在石油降解过程中的代谢途径和相关基因;4.探讨微生物治理石油污染土壤的应用前景,评估其在实际治理中的可行性和效果。
通过这些研究,可以揭示微生物在石油污染土壤中的重要性,评估其降解潜力,为未来的研究和治理提供科学依据和指导。
2. 正文2.1 石油污染土中微生物的分离和培养石油污染土中微生物的分离和培养是研究石油降解的重要步骤之一。
采集石油污染土样品,并将样品进行筛选和分离,获取微生物样品。
接着,将微生物进行培养,提供适当的营养物质和环境条件,促进微生物的生长和繁殖。
常用的培养基包括富含碳源和氮源的培养基,以及添加不同浓度石油类物质的培养基。
微生物在石油废弃物处理中的应用与油田环境修复

微生物在石油废弃物处理中的应用与油田环境修复石油废弃物的处理和油田环境的修复一直是石油工业中一个重要的问题。
随着全球环境保护意识的提高,传统的物理化学方法已经不能满足需求,因此生物技术成为一种重要的手段。
微生物因其独特的代谢特性在石油废弃物处理和油田环境修复中发挥着重要作用。
第一部分:微生物在石油废弃物处理中的应用石油废弃物是石油生产和加工过程中产生的固体废弃物、污水和石油污染土壤等。
传统的处理方法包括物理处理和化学处理,但这些方法往往昂贵且效果有限。
相比之下,微生物处理方法具有成本低、效果好的特点。
1. 微生物降解石油废弃物微生物具有独特的降解能力,可以利用石油废弃物中的有机物作为碳源和能源进行生长和代谢。
通过代谢活动,微生物可以将复杂的石油废弃物降解为较简单的化合物,并最终转化为无害物质。
这种微生物降解石油废弃物的过程被称为生物降解,可以有效减少石油废弃物对环境的危害。
2. 微生物的油污泥处理能力油污泥是石油加工过程中产生的一种固体废弃物,含有大量的石油和其他有机物。
传统的处理方法往往耗时耗力,而且效果有限。
微生物处理方法通过添加特定的微生物菌种,利用微生物的降解能力,可以有效地降解油污泥中的有机物,降低其危害性,并可以获得可再利用的资源。
第二部分:微生物在油田环境修复中的应用油田环境修复是利用各种手段恢复受石油活动污染的土壤和水体。
微生物在油田环境修复中发挥着重要作用,主要体现在以下几个方面:1. 微生物种群的修复油田环境污染会破坏土壤和水体中的微生物种群结构和功能,降低生物多样性和生态系统功能。
通过添加特定的微生物菌种,可以恢复受损微生物种群,提高土壤和水体的生态功能。
2. 微生物的油污修复能力石油活动往往造成土壤和水体的油污染,影响生态环境和人类健康。
微生物可以利用油污染物作为碳源和能源进行降解,从而修复油田环境的油污染。
3. 微生物与植物的协同修复微生物和植物之间存在广泛而复杂的相互作用关系,可以协同修复油田环境。
海洋微生物降解石油的研究

海洋微生物降解石油的研究石油污染已成为全球性的环境问题,由于石油的不完全分解和有毒物质的释放,对海洋生态系统造成了严重的破坏。
为了寻求有效的石油降解方法,研究者们越来越多的海洋微生物在石油降解中的作用。
本文将对海洋微生物降解石油的研究进行综述,以期为石油污染的生物治理提供理论支持和实践指导。
海洋微生物降解石油的过程主要涉及生物氧化、水解、脱氢等反应。
通过这些反应,石油中的长链烃分子被逐渐分解为短链烃、脂肪酸等小分子物质。
虽然已有不少研究者这一领域,但大部分研究集中在降解过程中的某一环节,对整个降解过程的系统研究仍显不足。
尚有部分有毒物质在微生物降解过程中无法被完全分解,可能会对海洋生态系统造成长期威胁,这也是需要进一步探讨的问题。
本文采用文献综述和实验研究相结合的方法,对海洋微生物降解石油的过程进行深入探讨。
实验研究包括接种培养、生理生化指标测定、脂肪酸分析等。
为了便于比较和评价,实验中采用统计分析方法,对不同处理组的结果进行多重比较。
实验结果表明,经过接种培养的海洋微生物能够有效降解石油。
在降解过程中,微生物通过产生一系列酶类物质,实现对石油中不同成分的分解。
通过对生理生化指标的测定,发现微生物在降解过程中细胞生长迅速,生物量增加明显。
同时,通过脂肪酸分析,发现微生物细胞中的脂肪酸含量随着降解过程的进行而逐渐降低。
这些结果与文献综述中提到的研究结果基本一致,但尚有部分有毒物质无法被完全分解,需进一步探讨其原因及解决方法。
通过对海洋微生物降解石油的研究,我们发现虽然微生物能够有效降解石油中的大部分成分,但对于某些有毒物质仍无法完全分解。
因此,未来研究需要以下几个方面:深入研究海洋微生物降解石油的机制,找出未能完全分解的原因,以期发现更有效的降解方法;开展更为系统性的实验研究,比较不同环境因素对海洋微生物降解石油的影响,为实际应用提供指导;探讨如何将海洋微生物降解石油的研究成果应用于实际环境中,例如构建高效石油降解菌群落,为实现石油污染的生物治理提供技术支持;考虑到全球石油污染问题的严重性,有必要加强国际合作,共同应对这一环境挑战。
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微生物石油降解综述Abstract: Oil as a important energy has been one of the countries all over the world widely used, because in the exploitation of oil, storage, transportation, processing and petrochemical products in the process of production, and the sudden discharge of oil leakage accident cause large oil into the environment pollution. Oil pollution harm main performance in the column of \"soil ecosystem tao and the function of the damage, the serious influence the permeability of soil and water permeability, lead to soil harden. Fertility dropped; In the water surface formation oil film, cause the oxygen in the water fell sharply. Cause massive death of aquatic organisms, destroying the aquatic ecological environment and fishery resources; Still can into the underground water system, direct pollution underground water sources, the influence of water and irrigation residents; Some of the oil teratogenic carcinogenic substance but also by biological function of enrichment of the food chain and immediate harm to human health.摘要:石油作为重要能源之一已被世界各国广泛使用,由于在石油的开采、储存、运输、加工和石化产品生产等过程中的漏油以及突发性泄油事故致使大量的石油进入环境造成污染。
石油污染的危害主要表现在列土壤生态系统的结掏和功能的破坏,严重影响土壤的透气性和渗水性,导致土壤板结。
肥力下降;在水体表面形成油膜,致使水中溶氧量急剧下降.造成水生生物的大量死亡,破坏水生生态环境和渔业资源;还可进入地下水系,直接污染地下水源,影响居民用水和农田灌溉;石油中的一些致畸致癌物质还可通过食物链的生物富集作用而直接危害人类健康。
随着人们对环境问题的日益关注,石油烃类的微生物降斛研究工作也不断得以深入。
近十年米这一领域义有许多研究和相关报道,本文对相关工作进行了综述。
1国内外研究现状1.1.石油烃类化合物被微生物氧化成为低分子化合物或完全分解为二氧化碳和水的作用。
1.2石油入海后发生一系列物理、化学和生物的变化,其中微生物对石油烃的降解起重要作用。
微生物降解烃类是19世纪末发现的。
20世纪50年代前,以美国C.E.佐贝尔为代表,对海洋微生物降解石油烃进行了广泛的研究。
50年代初气相色谱问世,放射性同位素示踪法的普遍应用,对研究石油烃的微生物降解机制起了积极的作用。
60年代以来,由于海上石油污染日趋严重,促使不少沿海国家,如美国、加拿大、日本、英国和苏联等国,积极开展了有关海洋微生物降解石油烃的研究工作。
70年代中期,美国学者还用基因工程的技术培育了“超级微生物”,以期能有效地降解石油烃。
中国自1975年起,先后对青岛胶州湾、渤海、厦门港、黄海和东海石油降解微生物的数量、分布、种类组成和影响降解因素等进行了调查研究。
1.1烃类微生物概述能够降解(氧化)石油烃,或以石油烃为其碳源的微生物称为烃类微生物。
截止1983年,已发现有75个属的微生物能够直接降解(或辅氧化)一种或多种石油烃,其中细菌39属、真菌19属、酵母菌17属。
烃类微生物广泛分布于海洋的各个角落,但其种类和数量,则因时间、地点和环境条件的不同有较大的差异。
一般来说,细菌的数量大于真菌和酵母,近海烃类微生物的数量高于大洋,表层水膜和海底沉积物的菌量高于水体,油污水域的菌量大于非油污水域。
在油污水样中,每毫升海水的菌量可高达103~106,每毫克沉积物菌量可达106~109。
因此,烃类微生物的菌量往往可以反映环境受油污的情况。
1.2 烃降解菌石油烃降解菌是指可以利用石油烃作为生长底物的菌群。
这类细菌在注水井及近井地带最为丰富,是注水地层中微生物食物链的启动环节[1 ] 。
烃降解菌可以通过自身的代谢作用产生分解酶,裂解重质烃类和石蜡,降低原油粘度,改善原油的流动性能。
烃降解菌还可代谢产生表面活性剂、聚合物、有机酸、醇类和二氧化碳等有利于驱油的产物。
石油烃降解菌大部分为好氧菌,即烃氧化菌。
代表性菌株有微球菌、节杆菌、红球菌和盐杆菌等[2 ] 。
Nazina T. N 等[4 ] 从Kazakhstan 和West Siberia 油田分离到嗜热的烃氧化菌。
菌株杆状、运动,内生芽孢,严格好氧,生长温度为40~70 ℃。
最适生长条件:pH ,6~8 ,温度55~60 ℃,NaCl 浓度5~10gPL。
该菌鉴定为嗜热嗜油芽孢杆菌。
1. 3 发酵菌嗜温、嗜热和极端嗜热发酵菌构成了油藏环境的一个重要微生物群落。
从油田水中分离出的具有嗜盐特性的厌氧微生物主要属于盐厌氧菌属(Haloanaerobium) ,包括乙酰乙基拟盐杆菌, H. congolense 及油田水盐厌氧菌。
这三种菌中度嗜盐,最佳生长盐浓度为10 %NaCl。
H. congolense 在底物利用范围上不同于其他两种,它利用碳水化合物发酵产生乙酸而不产乙醇[4 ,5 ]。
由于大多数油田具有高温特征,分离到的嗜热发酵菌比嗜温发酵菌要多得多。
一般嗜热厌氧菌研究也较广泛,主要是其热稳定酶的工业潜力。
从103 ℃的热油田中分离到极端嗜热微生物,人们对此越来越感兴趣。
从热的低盐度的油藏中经常会分离到热厌氧杆菌属微生物。
从法国一热的陆相油藏中分离到一株热硫化氢热厌氧杆菌。
最近的研究提供了热的陆相和海相油藏中极端嗜热发酵嗜热古细菌的证据[2] 。
在DNAPDNA 杂交研究基础上,鉴定出菌株1、2 属于热球菌属 ,在温度85 ℃时生长;菌株3 属于火球菌属的一个新种,生长温度达到102 ℃。
1. 4 硫酸盐还原菌(SRB)油藏中硫酸盐还原菌包括脱硫弧菌属、脱硫肠菌属和脱硫状菌属。
在油田污水回注系统和油层缺氧环境中广泛存在。
SRB 代谢产生H2S酸性气体,不但可以提高地层压力,还可以溶解碳酸盐岩层,促进原油的释放和增大地层的渗透率。
某些菌种还可以降解石油中的组分,改善原油的流动性,提高原油采收率。
但这类菌群的活动使产出的油气中含有硫化氢,增加生产设施的腐蚀问题,并带来严重的生产安全问题。
因为其有害性,SRB 是油田水中研究得最详细的细菌群落。
1. 4. 1 嗜温硫酸盐还原菌油田水中最常被分离出的SRB 属于脱硫弧菌属。
Desul2fvibrio. longus 和D. vietnamensis 被认为是耐盐的。
而D. ga2bonensis 被认为是中度嗜盐,最佳生长需5~6 %NaCl。
这三种菌是不完全氧化菌,使用氢气、乳酸盐和丙酮酸盐作为底物。
从Apsheron 半岛地层水中分离出耐盐的脱硫微菌属 , 耐盐可达到8 %NaCl ,将乳酸不完全氧化为乙酸。
它自氧生长,因此,很容易与上面提到的三种脱硫弧菌区分开。
用寡核苷酸探针鉴定了在油田环境中脱硫细菌属的一些菌株[11 ] 。
1. 3. 2 嗜热硫酸盐还原菌对于在油田环境中存在的脱硫肠菌属菌种已有详细报道[2 ] 。
嗜热脱硫肠菌最初从地下热矿泉水中分离到,随后从巴黎盆地非水驱油田的井口样品中分离到。
从北海挪威海床下分离到Desulfotomaculum thermo2cisternum ,最佳生长温度在62 ℃。
它在硫酸盐存在下,不完全氧化的底物范围很广,包括乳酸盐、乙醇、丁醇和羧酸。
从Western Siberia 油样中分离到脱硫肠菌的亚种 [5 ] 。
生长温度40 - 70 ℃,不完全氧化乳酸盐和乙醇。
在北海Gullfaks 油田尽管用富集培养方法没有检测到脱硫肠菌属,但用专一性荧光抗体技术检测到其存在[4 ] 。
另在古生界,极端嗜热微生物以古生球菌属为代表。
闪烁古生球菌从北海挪威热油田水中分离到[4] 。
通过DNAPDNA 杂交实验,表明从油田水中分离的微生物同那些深海热泉分离出的种群具有遗传相似性。
因此,可以推测它们的存在很可能由于海水进入油藏或人类活动带来的污染。
1. 4 产甲烷菌产甲烷菌为严格厌氧菌。
从油层深部分离产甲烷菌直到最近才有报道。
在低盐度到高盐度的中温油藏中都有产甲烷菌存在。
一般认为高温高盐环境使得微生物群落急剧减少。
Borzenkov 等研究表明产甲烷菌随盐度增加而减少[1 ] 。
此外,甲胺的浓度(一种产甲烷底物) 随地层水矿化度增加而增加。
嗜甲基菌从盐度达140gPL 的开发井样品中分离出。
该菌轻度嗜盐,利用甲醇、甲胺和二甲基硫化物作底物。
另一种利用甲醇和三甲基胺的中度嗜盐产甲烷菌从含90gPL NaCl 的法国Alsacian 油田中分离。
.在油藏中除上述微生物外,还有铁细菌、硫细菌、反消化细菌、产乙酸盐菌等。
此外,还有绝大多数的未培养微生物。
这些微生物菌落对石油的生产都有一定的影响。
2.降解途径石油是多种烃类组成的混合物,包括烷烃、环烷烃和芳烃等。
在石油烃类中,以直链的烃类最易被氧化,芳烃和环烷烃的氧化较难。
微生物对直链烃的氧化有多种方式:单末端氧化、双末端氧化和次末端氧化等。
其中单末端氧化是最主要的方式。
如微生物对正链烷的氧化,首先是在单氧化酶系的酶促下,将氧分子的一个氧原子加入到烃中去,使其形成相应的醇,另一个氧原子与烃类脱下的氢结合形成水。
已知在细菌中有两种类型的氧化酶系,其氧化作用如反应图式。
正链烷被氧化成相应的醇后,在脱氢酶的作用下,接着被氧化成相应的醛和酸。
脂肪酸再通过β氧化和三羧酸循环进一步氧化成二氧化碳和水。
苯是芳烃的代表,微生物对苯的氧化,首先是在氧化酶系的作用下,将氧的分子加到苯环上形成邻苯二酚,然后经一系列酶促反应,相继生成顺-顺粘糠酸、β-酮基巳二酸、琥珀酸等。