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冷湧水炭酸塩岩申の嫌気的メタン酸化を示すバイオマーカー

机译:生物标志物显示冷泉盐岩的厌氧甲烷氧化

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摘要

ガスハイドレートは大陸縁辺部に沿って世界的規模で海洋底に広く分布する(Henriet and Miener 1998)。 全世界のハイドレ「ト申のメタン量は10りgと見積もられており,有用資源としての可能性を秘めている(Kvenvolden and Lorenson,2001)。 また,メタンは温室効果ガスとして,現在の気候変動のみならず,過去の温暖化イベントとめ関連付けが行われ七いる(Kennet扉(訂リ2000)。 このようなメタンの起源とシンクを見極めることは,メタンのグローバルな気候変動に及ぼす影響を知る上で非常に重安である。 Reeburghet al.(1996)によると,現在の海洋では嫌気的な底層環境における堆積物がメタンの主要な発生源であるが,その約90%ものメタンガスが嫌気的メタン酸化(Anaerobic Oxidation of Methane;AOM)によって消費されている。
机译:天然气水合物沿着大陆边缘(Henriet和MieIener 1998)广泛分布在海底。 Hydre“报告的甲烷量估计为10次嘎嘎作响,并且具有有用的资源(Kvenvolden和Lorenson,2001)。此外,甲烷是目前的气体,目前不仅是气候变化,还有过去的温暖事件与七(Kennet门(纠正2000)相关联。这种甲烷源和水槽的效果受到甲烷的全球气候变化的影响,它非常沉重。根据Reeburghet Al。(1996),在目前的海洋,沉积物中厌氧底部环境是甲烷的主要来源,约90%的甲烷气体是厌氧。它被甲烷的厌氧氧化消耗; AOM。

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