Methanogenesis in the Digestive Tracts of the Tropical Millipedes Archispirostreptus gigas(Diplopoda, Spirostreptidae)and Epibolus pulchripes(Diplopoda, Pachybolidae)  

熱帶千足蟲Archispirostreptus gigas和Epibolus pulchripes消化道中的產甲烷作用  

來源:Applied and Environmental Microbiology vol.87, article e00614-21 (2021)  

《應用與環境微生物學》第87卷 文章編號e00614-21(2021年)  

 

摘要內容:  

研究兩種熱帶千足蟲(Archispirostreptus gigas和Epibolus pulchripes)中后腸產甲烷作用的物理化學驅動因素及產甲烷菌群落特征。通過微電極測量發現中腸和后腸均為嚴格厭氧環境,后腸pH顯著高于中腸。乙酸和甲酸鹽積累表明存在細菌發酵活動。16S rRNA分析顯示產甲烷菌以Methanobrevibacter spp.(甲烷桿菌目)為主,含少量未分類的"甲烷甲基嗜菌科"(甲烷八疊球菌目),表明產甲烷作用主要為氫營養型。后腸較高pH以及與纖毛蟲的共生關系是產甲烷活性更高的關鍵因素。  

 

研究目的:  

探究千足蟲消化道不同區段(中腸vs后腸)的物理化學參數如何影響產甲烷菌群落結構和活性,解析限制其產甲烷潛力的關鍵因素。  

 

研究思路:  

1. 比較兩種千足蟲整體及離體腸道區段的甲烷排放速率  

2. 使用微電極測量腸道軸向/徑向的氧氣、氧化還原電位、pH和氫氣濃度梯度  

3. 分析腸道內容物和血淋巴中的短鏈脂肪酸代謝產物  

4. 定量后腸纖毛蟲和線蟲密度  

5. 通過16S rRNA基因測序分析中腸、后腸和糞便的產甲烷菌群落組成  

 

測量數據及研究意義:  

1. 甲烷排放率(圖1):  

 

   ? E. pulchripes排放率(17.4 nmol g?1 h?1)是A. gigas(6.5 nmol g?1 h?1)的2倍  

 

   ? 后腸甲烷產量顯著高于中腸(P<0.001)  

 

   ? 意義:量化物種間差異,確認后腸是產甲烷主要場所  

 

2. 腸道物化參數(圖2,3; 表1):  

 

 

 

   ? 微電極顯示腸道中心氧濃度為零,氧化還原電位為-114至-243 mV  

 

   ? 中腸酸性(pH 4.4-6.1),后腸弱堿性(pH 7.3-7.9)  

 

   ? E. pulchripes后腸前段氫氣濃度最高  

 

     

     

   ? 意義:揭示厭氧/還原環境是產甲烷的必要條件,后腸堿性pH和氫氣積累促進產甲烷  

 

3. 短鏈脂肪酸(圖4):  

 

   ? 后腸以乙酸為主(A. gigas后腸含丙酸鹽)  

 

   ? E. pulchripes中腸積累甲酸鹽和乙酸  

 

     

   ? 意義:反映細菌發酵活動為產甲烷提供底物(H?、甲酸鹽)  

 

4. 共生生物密度:  

   ? 后腸富含纖毛蟲(Nyctotherus屬,密度1,041–1,778 ml?1)和線蟲  

 

   ? 意義:纖毛蟲通過氫化酶產生H?,是產甲烷菌的關鍵共生伙伴  

 

5. 產甲烷菌群落(圖5,6):  

 

 

   ? 優勢菌為甲烷短桿菌屬(Methanobrevibacter),屬M. arboriphilus進化枝  

 

   ? 含少量甲烷八疊球菌目的"甲烷甲基嗜菌科"  

     

     

   ? 意義:群落以氫營養型為主,與纖毛蟲共生關系驅動甲烷生成  

 

結論:  

1. 后腸是產甲烷主要場所,其嚴格厭氧、負氧化還原電位(-114至-243 mV)和弱堿性環境(pH 7.3–7.9)是產甲烷菌定植的關鍵  

2. 細菌發酵產生的H?/甲酸鹽及纖毛蟲共生系統提供產甲烷底物  

3. 優勢產甲烷菌為氫營養型Methanobrevibacter spp.,與甲殼綱動物腸道群落相似  

4. 后腸較高pH和纖毛蟲分布是物種間甲烷排放差異的主因  

 

丹麥Unisense電極數據的核心研究意義:  

1. 空間分辨率:首次在千足蟲腸道實現微米級精度的O?/pH/Eh/H?梯度測量,揭示中腸和后腸中心均為嚴格厭氧(O?=0),且還原性持續增強(Eh最低達-243 mV),從機制上解釋為何產甲烷僅限后腸  

2. 動態過程解析:H?濃度在后腸前段峰值表明底物供給與消耗的空間解耦,暗示產甲烷菌活性受底物傳輸速率限制  

3. 環境閾值界定:明確產甲烷的臨界Eh(<-100 mV)和pH(>7)參數,為理解其他無脊椎動物產甲烷潛力提供量化標準  

4. 技術優勢:通過徑向氧梯度(FIG 2)證實<500 μm的腸道外周微氧層消耗氧氣,保障內部厭氧環境,凸顯Unisense微電極在解析毫米尺度生物化學梯度的不可替代性