シャンパンプール

シャンパンプール
オレンジ色はヒ素とアンチモンの硫化物の堆積物から生じます。
オレンジ色はヒ素アンチモンの硫化物の堆積物から生じます。
シャンパンプールの場所
シャンパンプールの場所
シャンパンプール
位置北島ワイオタプ
座標南緯38度21分33秒 東経176度22分08秒 / 南緯38.359086度、東経176.368901度 / -38.359086; 176.368901
タイプ地熱
流域 国ニュージーランド
最大長65メートル(213フィート)
最大深度62メートル(203フィート)
水量50,000 m 3 (1,800,000 ft 3 )
滞在時間34日間

シャンパン・プールは、ニュージーランド北島のワイオタプ地熱地域にある著名な地熱地帯です。この陸上温泉は、ロトルアの南東約3​​0km 、タウポの北東約50kmに位置しています。シャンパン・プールという名前は、グラスの中の泡立つシャンパンのように、二酸化炭素(CO2 が豊富に噴出していることに由来しています。この温泉は900年前の熱水噴火によって形成されたため、[ 1 ] 地質学的には比較的新しいシステムです。火口の直径は約65m、最大深度は約62mで​​、推定50,000m3(1,800,000ft3)の地熱流体で満たされてます。[ 2 ]

水化学

シャンパンプールの場所
シャンパンプールの眺め

シャンパンプール下の深部温泉水は260℃(500℉)程度である[ 3 ]が、プール内の水温は大気への放熱により73℃(163℉)から75℃(167℉)に保たれている。二酸化炭素の流入による緩衝作用でpHは5.5と比較的一定である。ガスは主に二酸化炭素である窒素(N2 メタン(CH4 水素(H2 )、硫化水素(H2S 、微量の酸素(O2 も含まれる。[ 4 ]珪質の地熱流体は黄黄(As2S3 輝安鉱(Sb2S3 など半金属化合物で飽和しており、これらが沈殿してオレンジ色の水中堆積物を形成する。[ 5 ]色鮮やかな堆積物は、シャンパンプールを囲む灰白色のシリカ焼結物とは鮮やかなコントラストをなしています。

生物学

プールの端の高解像度画像。黄黄輝安鉱の堆積物が詳細に描かれている。

シャンパンプールは地球化学的によく特徴付けられているが、微生物生命体の潜在的な生息地としての役割を扱った研究はほとんどない。メタン生成微生物または水素酸化微生物の独立栄養成長のための代謝エネルギー源として、H 2と CO 2または O 2が利用可能であると考えられる。培養に依存しない方法により、温泉に糸状、球状、および桿状細胞の形態の証拠が提供された。[ 4 ] [ 6 ] [ 7 ]シャンパンプールから2つの新しい細菌と1つの新しい古細菌が分離されました。[ 8 ] Venenivibrio stagnispumantisと名付けられた細菌分離株CP.B2は、比較的高濃度のヒ素およびアンチモン化合物に耐性があり、水生生物目(Aquificales)内の新しいおよびである。[ 9 ]

参照

参考文献

  1. ^ロイド, EF (1959). 「ワイオタプの温泉と熱水噴火」 .ニュージーランド地質学・地球物理学ジャーナル. 2 (1): 141– 76. doi : 10.1080/00288306.1959.10431319 .
  2. ^ Hedenquist, JW (1986). 「タウポ火山帯の地熱系:その特徴と火山活動および鉱化作用との関係」ニュージーランド王立協会紀要23 : 134–68 .
  3. ^ Giggenbach, W; Sheppard, D; Robinson, B; Stewart, M; Lyon, G (1994). 「ニュージーランド、ワイオタプ地熱地帯の地球化学構造と位置」. Geothermics . 23 ( 5–6 ): 599. doi : 10.1016/0375-6505(94)90022-1 .
  4. ^ a b Jones, B.; Renaut, RW; Rosen, MR (2001). 「ニュージーランド北島ワイオタプのシャンパンプールにおける高温(75℃)嫌気性湧水で形成される金・銀含有珪質焼結物の生物起源」. Journal of the Geological Society . 158 (6): 895. Bibcode : 2001JGSoc.158..895J . doi : 10.1144/0016-764900-131 .
  5. ^ Pope, JG; Brown, KL; McConchie, DM (2005). 「ニュージーランド、ワイオタプの湧水における金濃度:地熱システムにおける貴金属堆積への影響」(PDF) . Economic Geology . 100 (4): 677–87 . doi : 10.2113/gsecongeo.100.4.677 . 2011年9月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ
  6. ^ Mountain, BW; Benning, LG; Boerema, JA (2003). 「ニュージーランド温泉焼結物に関する実験的研究:成長速度と組織発達」. Canadian Journal of Earth Sciences . 40 (11): 1643. Bibcode : 2003CaJES..40.1643M . doi : 10.1139/e03-068 .
  7. ^ Phoenix, VR; Renaut, RW; Jones, B.; Ferris, FG (2005). 「ニュージーランド、ワイオタプのシャンパンプール温泉に由来する珪質堆積物における細菌S層の保存と稀なヒ素・アンチモン・硫化物の生物固定化」. Journal of the Geological Society . 162 (2): 323. doi : 10.1144/0016-764903-058 .
  8. ^ヘッツァー, エイドリアン; モーガン, ヒュー・W.; マクドナルド, イアン・R.; ドーニー, クリストファー・J. (2007). 「ニュージーランド、ワイオタプ島の地熱温泉、シャンパンプールにおける微生物生命」.極限環境微生物. 11 (4): 605–14 . doi : 10.1007/s00792-007-0073-2 . PMID 17426919 . 
  9. ^ Hetzer, A.; McDonald, IR; Morgan, HW (2008). ニュージーランド、ワイオタプ島シャンパンプールから分離された好熱性水素酸化細菌、Venenivibrio stagnispumantis gen. nov., sp. nov . 」国際系統進化微生物学誌58 ( 2): 398– 403. doi : 10.1099/ijs.0.64842-0 . PMID 18218938 . 

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