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      美專家發(fā)現(xiàn)細(xì)菌生成甲烷的關(guān)鍵機(jī)制

      2015-03-21 01:36:05
      海洋石油 2015年2期
      關(guān)鍵詞:高斯甲烷計(jì)算結(jié)果

      505.30 km2,前面兩種投影方式三種計(jì)算方法的結(jié)果與其相比,最大面積變形為0.12%,其中高斯投影中央經(jīng)線為124°30′的面積變形最小,為0.01%。雖然東海西湖凹陷利用高斯投影和UTM投影帶來的面積變形不大,但是在實(shí)際使用過程中仍需特別注意投影方式的選擇,尤其是在利用以前老的地質(zhì)圖件或坐標(biāo)成果時(shí),投影使用不當(dāng)時(shí)會(huì)造成嚴(yán)重錯(cuò)誤。以西湖凹陷內(nèi)一個(gè)經(jīng)緯線交點(diǎn)為例,WGS84經(jīng)緯度坐標(biāo)為(125°,30°),采用不同投影計(jì)算該點(diǎn)的平面坐標(biāo):高斯投影中央經(jīng)線為123°的計(jì)算結(jié)果是(692 992.30 m,3 321 798.01 m),高斯投影中央經(jīng)線為124°30′的計(jì)算結(jié)果為(548 243.45 m,3 320 218.65 m),UTM投影中央經(jīng)線為123°的計(jì)算結(jié)果是(692 915.11 m,3 320 469.29 m)。高斯投影中央經(jīng)線為123°的計(jì)算結(jié)果與UTM投影中央經(jīng)線123°計(jì)算結(jié)果相差1.3 km,高斯投影中央經(jīng)線為124°30′的計(jì)算結(jié)果與UTM投影中央經(jīng)線123°計(jì)算結(jié)果相差144.7 km。

      3 結(jié)論

      地質(zhì)圖常用的高斯投影、UTM投影、墨卡托投影均為等角圓柱投影,這三種均有著不同程度的長度、面積變形。高斯投影、UTM投影的長度、面積變形較小,墨卡托投影的長度、面積變形普遍較大。在大范圍區(qū)域進(jìn)行面積精確計(jì)算時(shí),建議選擇等面積投影,例如亞爾勃斯等面積圓錐投影。在編制地質(zhì)圖件時(shí)投影方式的選擇需要特別慎重。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 寧津生,陳俊勇,李德仁,等.測繪學(xué)概論[M].湖北武漢:武漢大學(xué)出版社,2004:78.

      [2] 胡毓鉅,龔劍文.地圖投影圖集[M].北京:測繪出版社,2006.

      [3] 孫達(dá),蒲英霞.地圖投影[M].江蘇南京:南京大學(xué)出版社,2005:156-160.

      美專家發(fā)現(xiàn)細(xì)菌生成甲烷的關(guān)鍵機(jī)制

      甲烷細(xì)菌是能夠產(chǎn)生可燃?xì)怏w甲烷的一種微生物。美國斯坦福大學(xué)的科學(xué)家日前發(fā)現(xiàn)了這種細(xì)菌在制造甲烷時(shí)吸取電子、代謝二氧化碳的關(guān)鍵機(jī)制。這一成果有望為建立“微生物工廠”,生產(chǎn)可再生生物燃料提供新途徑。

      作為沼氣的主要成分,甲烷是供暖和發(fā)電的重要燃料。甲烷細(xì)菌通常生活在沉積物和污泥中,那里的有機(jī)物分解或細(xì)菌發(fā)酵會(huì)產(chǎn)生氫和其他分子。甲烷細(xì)菌能借助這些氫及其他物質(zhì)分子吸取電子,進(jìn)而用電子與周邊環(huán)境的二氧化碳發(fā)生代謝反應(yīng),維持自身生命。在這一代謝過程中會(huì)生成甲烷。

      長期以來,科學(xué)界一直在研究上述電子是如何被甲烷細(xì)菌吸取的。斯坦福大學(xué)若熱?多伊茨曼和同事在新一期美國期刊《微生物學(xué)》上報(bào)告說,他們發(fā)現(xiàn)甲烷細(xì)菌所合成的氫化酶對(duì)其吸取電子、生成甲烷至關(guān)重要。

      在實(shí)驗(yàn)中,研究人員把甲烷細(xì)菌及其培養(yǎng)物放在燒瓶中,通過石墨電極向燒瓶中穩(wěn)定提供電子,并注入二氧化碳?xì)怏w。結(jié)果燒瓶內(nèi)生成了甲烷氣體,證明甲烷細(xì)菌吸取了電子,并代謝二氧化碳。但研究人員同時(shí)還發(fā)現(xiàn)有氫氣產(chǎn)生。

      研究人員在相同條件下重復(fù)實(shí)驗(yàn),所不同的是將甲烷細(xì)菌菌株作了基因改造,使其不能自行合成氫化酶。結(jié)果甲烷氣體的生成大為減少,證實(shí)氫化酶對(duì)甲烷細(xì)菌吸取電子發(fā)揮了重要作用。

      此后開展的進(jìn)一步研究證實(shí),上述氫化酶會(huì)吸附在電極表面并發(fā)生反應(yīng),在產(chǎn)生氫氣的同時(shí),直接從電極表面吸收電子,進(jìn)而將電子輸送給甲烷細(xì)菌,供其代謝二氧化碳并生成甲烷。

      研究人員表示,上述發(fā)現(xiàn)有助于科學(xué)家制造出高性能電極,供某些微生物合成可再生的生物燃料。此外,開發(fā)大型“生物反應(yīng)堆”,讓甲烷細(xì)菌把空氣中的二氧化碳和由電極提供的電子轉(zhuǎn)化為甲烷,是一個(gè)碳排放為零的過程,在保護(hù)生態(tài)方面具有重要意義。

      摘自《新華網(wǎng)》2015年5月19日

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