1. Kul:
* Nedbrydning af plantemateriale: Mikroorganismer, primært bakterier og svampe, er ansvarlige for at nedbryde plantestoffer i sumpe og myrer. De nedbryder de komplekse organiske molekyler i planterne i enklere forbindelser, hvilket frigiver kuldioxid og andre gasser.
* Torvdannelse: Det delvist dekomponerede plantemateriale akkumuleres og danner tørv, en forløber for kul.
* Kulifikation: I løbet af millioner af år begraves tørv under sediment og udsættes for højt tryk og varme. Denne proces, kaldet kulifikation, omdanner tørv til kul, med stigende kulstofindhold og faldende fugt og iltindhold.
2. Olie og naturgas:
* diatomer og alger: Mikroorganismer som diatomer og alger er de primære bidragydere til det organiske stof, der danner olie og gas. De trives i havmiljøer, især i områder med høje næringsniveauer.
* Sediment Begravelse: Når disse organismer dør, sætter deres rester sig til havbunden, hvor de er begravet af sediment.
* anaerob nedbrydning: Under anaerobe forhold (mangel på ilt) i sedimentet, specialiserede bakterier kaldet anaerobe mikrober nedbryde det organiske stof. Denne proces producerer kulbrinter, byggestenene af olie og gas.
* migration og ophobning: Kulbrinter vandrer gennem porøse klipper, indtil de støder på et uigennemtrængeligt lag, hvor de bliver fanget og danner olie- og gasreservoirer.
nøgleroller for mikroorganismer i biogenese:
* Nedbrydning: Opdel komplekse organiske molekyler i enklere forbindelser.
* kulstoffiksering: Konverter kuldioxid til organisk stof gennem fotosyntesen.
* anaerob respiration: Producer kulbrinter gennem nedbrydning af organisk stof i fravær af ilt.
* Biogeokemisk cykling: Bidrage til bevægelse af kulstof, nitrogen og andre elementer gennem miljøet.
Betydningen af mikroorganismer i dannelse af fossilt brændstof:
* organisk stof Kilde: De leverer den primære kilde til organisk stof, der danner fossile brændstoffer.
* Transformationsprocesser: Deres metaboliske aktiviteter driver de kemiske transformationer, der fører til dannelse af kul, olie og naturgas.
* langvarig kulstofbinding: Dannelsen af fossile brændstoffer repræsenterer en betydelig langvarig kulstofvaske, der fjerner kuldioxid fra atmosfæren.
Sammenfattende spiller mikroorganismer en kritisk og væsentlig rolle i biogenesen af fossile brændstoffer og skaber de geologiske processer, der fører til dannelse af disse energiressourcer.