[发明专利]一种微生物岩中有机质早期降解模拟方法在审

专利信息
申请号: 201911108306.8 申请日: 2019-11-13
公开(公告)号: CN110964661A 公开(公告)日: 2020-04-07
发明(设计)人: 游杰;胡广;王小芳 申请(专利权)人: 西南石油大学
主分类号: C12N1/20 分类号: C12N1/20;C12Q1/04;G01N21/3577;G01N30/02;C12R1/01
代理公司: 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224 代理人: 王霞
地址: 610000 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 微生物 有机质 早期 降解 模拟 方法
【说明书】:

发明实施例涉及一种微生物岩中有机质早期降解模拟方法,通过实验室培养微生物岩中的蓝藻作为实验中的有机质,培养微生物席中参与有机质降解的各个阶段的细菌,然后分别在有氧、厌氧条件下将细菌加入蓝藻和碳酸盐矿物的互层装置中进行反应,以此实现有机质早期降解过程的模拟,降解产物可以很好的保存在反应装置内,在降解结束后从取样口取样进行液相色谱、红外光谱分析,即可完成有机质降解的各个阶段产物的精确检测。

技术领域

本发明涉及微生物岩中有机质分析技术领域,具体而言,涉及一种微生物岩中有机质早期降解模拟方法,用以定性和定量监测不同有机质降解过程的产物特征。

背景技术

通过对微生物岩有机质早期降解进行的大量研究,可知到其成岩过程经历的有机质降解实际上是复杂的生物化学过程。随着微生物沉积物埋深的增加,有机质将依次进行有氧呼吸阶段、硝酸盐还原阶段、铁-锰的氧化物还原阶段、硫酸盐还原阶段和发酵过程。迄今为止广大学者已经针对现代微生物岩成岩过程开展了大量工作,认识到各个阶段会导致微生物岩内碳酸盐矿物发生溶解或形成,这可能是有机质降解产生有机酸或形成碱性物质所致,但是微生物岩形成在潮坪环境,水体交换较为通畅,降解产物很快进入外部海洋环境,导致野外将样品采回在室内分析有机质降解产物的方法可行性较低。此外,采回的样品深度和有机质降解阶段难以对应,因此检测自然条件下微生物岩有机质降解各个阶段产酸种类及浓度存在一定困难。

发明内容

为了至少克服现有技术中的上述不足,本发明的目的之一在于提供一种微生物岩中有机质早期降解模拟方法,可以加深对微生物岩中有机质降解各个阶段的了解,同时精确检测其产物的种类及含量,用以定性和定量监测不同有机质降解过程的产物特征。

本发明实施例提供了一种微生物岩中有机质早期降解模拟方法,该方法包括:

将蓝细菌加入室内预先配置的BG11培养基中,并置于恒温培养箱内通过震荡培养的方式进行微生物的培养;

将选定的好氧细菌以及厌氧细菌进行活化培养;所述好养细菌为氨氧化细菌,厌氧细菌包括硝酸盐还原细菌、Fe还原细菌和硫酸盐还原细菌,以上细菌的菌种以冻干粉形式保存;

进行有机质降解过程模拟,并在有机质降解模拟阶段结束后,对降解后的产物中的有机酸种类及含量进行定性、定量检测;其中,所述有机质降解过程包括自然水解过程、有氧降解过程、硝酸盐还原过程、以及铁的氧化物还原过程。

相较于现有技术,本发明实施例所提供的一种微生物岩中有机质早期降解模拟方法,通过模拟微生物岩同生-早成岩期有机质降解的过程,可以加深对微生物岩中有机质降解各个阶段的了解,同时精确检测其产物的种类及含量。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1是本实施例提供微生物岩中有机质早期降解模拟方法的流程图。

图2是将蓝细菌加入室内预先配置的BG11培养基的示意图。

图3是好氧细菌、厌氧细菌活化的部分流程示意图。

图4是细菌的增殖培养的部分流程示意图。

图5是模拟自然水解过程的示意图。

图6是用于氨氧化细菌的有氧降解装置的示意图。

图7是用于厌氧细菌的厌氧降解装置的示意图。

具体实施方式

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