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工程改造细菌边发电边处理垃圾

时间:2023-09-12来源:科技日报点击量:173


该研究的首席科学家穆罕默德·穆伊布和梅拉尼娅·雷根特在实验室合影。图片来源:贾马尼·凯莱/洛桑联邦理工学院

科技日报记者 张佳欣

在最新一期《焦耳》杂志上,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究团队报告了生物电子学方面的一项突破性成就,其提高了常见的大肠杆菌的发电能力。论文概述了一种新方法,可彻底改变废物管理和能源生产。

大肠杆菌是生物学研究的主要内容,科学家已经通过细胞外电子转移(EET)过程来使这种细菌发电。EPFL研究人员对大肠杆菌进行了改造,使其增强了EET能力,进而成为高效的“电子微生物”。与之前需要特定化学物质才能发电的方法不同,经过生物工程改造的大肠杆菌可在代谢各种有机底物的同时发电。

这项研究的关键创新之一是在大肠杆菌中创建了一个完整的EET途径,这是前所未有的突破。通过整合奥奈达希瓦氏菌,研究人员成功地构建了一条跨越细胞内外膜的优化路径。与传统策略相比,这一新途径的电流产生量增加了3倍。

经过改造的大肠杆菌在各种环境中都表现出了非凡的性能,包括从啤酒厂收集的废水。在其他可发电微生物的生命岌岌可危时,改良后的大肠杆菌仍然生机盎然,这展示了其在大规模废物处理和能源生产方面的潜力。

研究人员表示,他们能够利用“生物工程电动细菌”一边发电,一边处理有机垃圾,可谓“一石二鸟”。

经过改造的大肠杆菌可用于微生物燃料电池、电合成和生物传感等。此外,大肠杆菌的遗传可塑性意味着它可被“量身定做”,以适应特定的环境和原料,成为可持续技术开发的多功能工具。



编辑:骆婧文
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工程改造细菌边发电边处理垃圾

时间:2023-09-12来源:科技日报


该研究的首席科学家穆罕默德·穆伊布和梅拉尼娅·雷根特在实验室合影。图片来源:贾马尼·凯莱/洛桑联邦理工学院

科技日报记者 张佳欣

在最新一期《焦耳》杂志上,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)研究团队报告了生物电子学方面的一项突破性成就,其提高了常见的大肠杆菌的发电能力。论文概述了一种新方法,可彻底改变废物管理和能源生产。

大肠杆菌是生物学研究的主要内容,科学家已经通过细胞外电子转移(EET)过程来使这种细菌发电。EPFL研究人员对大肠杆菌进行了改造,使其增强了EET能力,进而成为高效的“电子微生物”。与之前需要特定化学物质才能发电的方法不同,经过生物工程改造的大肠杆菌可在代谢各种有机底物的同时发电。

这项研究的关键创新之一是在大肠杆菌中创建了一个完整的EET途径,这是前所未有的突破。通过整合奥奈达希瓦氏菌,研究人员成功地构建了一条跨越细胞内外膜的优化路径。与传统策略相比,这一新途径的电流产生量增加了3倍。

经过改造的大肠杆菌在各种环境中都表现出了非凡的性能,包括从啤酒厂收集的废水。在其他可发电微生物的生命岌岌可危时,改良后的大肠杆菌仍然生机盎然,这展示了其在大规模废物处理和能源生产方面的潜力。

研究人员表示,他们能够利用“生物工程电动细菌”一边发电,一边处理有机垃圾,可谓“一石二鸟”。

经过改造的大肠杆菌可用于微生物燃料电池、电合成和生物传感等。此外,大肠杆菌的遗传可塑性意味着它可被“量身定做”,以适应特定的环境和原料,成为可持续技术开发的多功能工具。



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