混合菌群共培养体系

甲烷氧化率提升18.6%

甲烷氧化菌与一氧化碳氧化菌的优化共培养体系,对采空区可燃气体代谢效率更高,且能适应不同煤种。

Wang, Caiping · Jiangle, Wu · 邓军 · 肖旸 · 宋泽阳 · 白祖锦 · Gollakota, Anjani Ravi Kiran

Science of the Total Environment 2025

具体参数

CH4氧化率提升
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CH4氧化率提升(T7/M13)
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CO氧化率
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OD600(S2/M13)
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OD600(T7/M13)
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CH4代谢率模型最大误差
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接种后CH4浓度降低
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接种后CO浓度降低
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技术优势

CH4氧化率提升18.6%

优化后的S2/M13共培养体系将CH4氧化率提高了18.6%,意味着同样时间内能清除更多甲烷。

CO氧化率超过95%

体系中一氧化碳氧化菌Comamonas M13能高效转化CO,氧化率持续超过95%,显著降低CO浓度。

精准控制培养基

响应面法优化主要成分和微量元素后,模型预测的CH4代谢率与实际值最大误差仅6.2%,工艺可预测、可放大。

适应不同煤种

混合菌群的生长和代谢特性随煤种而异,在陈家山煤样中代谢效率更高,说明其可针对不同地质条件调整应用。

应用场景