霁彩华年,因梦同行—— 庆祝深圳霁因生物医药转化研究院成立十周年 情绪益生菌PS128助力孤独症治疗,权威研究显示可显著改善孤独症症状 PARP抑制剂氟唑帕利助力患者从维持治疗中获益,改写晚期卵巢癌治疗格局 新东方智慧教育发布“东方创科人工智能开发板2.0” 精准血型 守护生命 肠道超声可用于检测儿童炎症性肠病 迷走神经刺激对抑郁症有积极治疗作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳组合 自闭症患者中痴呆症的患病率增加 超声波 3D 打印辅助神经源性膀胱的骶神经调节 胃食管反流病患者耳鸣风险增加 间质性膀胱炎和膀胱疼痛综合征的临床表现不同 研究表明 多语言能力可提高自闭症儿童的认知能力 科学家揭示人类与小鼠在主要癌症免疫治疗靶点上的惊人差异 利用正确的成像标准改善对脑癌结果的预测 地中海饮食通过肠道细菌变化改善记忆力 让你在 2025 年更健康的 7 种惊人方法 为什么有些人的头发和指甲比其他人长得快 物质的使用会改变大脑的结构吗 饮酒如何影响你的健康 20个月,3大平台,300倍!元育生物以全左旋虾青素引领合成生物新纪元 从技术困局到创新锚点,天与带来了一场属于养老的“情绪共振” “华润系”大动作落槌!昆药集团完成收购华润圣火 十七载“冬至滋补节”,东阿阿胶将品牌营销推向新高峰 150个国家承认巴勒斯坦国意味着什么 中国海警对非法闯仁爱礁海域菲船只采取管制措施 国家四级救灾应急响应启动 涉及福建、广东 女生查分查出608分后,上演取得理想成绩“三件套” 多吃红色的樱桃能补铁、补血? 中国代表三次回击美方攻击指责 探索精神健康前沿|情绪益生菌PS128闪耀宁波医学盛会,彰显科研实力 圣美生物:以科技之光,引领肺癌早筛早诊新时代 神经干细胞移植有望治疗慢性脊髓损伤 一种简单的血浆生物标志物可以预测患有肥胖症青少年的肝纤维化 婴儿的心跳可能是他们说出第一句话的关键 研究发现基因检测正成为主流 血液测试显示心脏存在排斥风险 无需提供组织样本 假体材料有助于减少静脉导管感染 研究发现团队运动对孩子的大脑有很大帮助 研究人员开发出诊断 治疗心肌炎的决策途径 两项研究评估了医疗保健领域人工智能工具的发展 利用女子篮球队探索足部生物力学 抑制前列腺癌细胞:雄激素受体可以改变前列腺的正常生长 肽抗原上的反应性半胱氨酸可能开启新的癌症免疫治疗可能性 研究人员发现新基因疗法可以缓解慢性疼痛 研究人员揭示 tisa-cel 疗法治疗复发或难治性 B 细胞淋巴瘤的风险 适量饮酒可降低高危人群罹患严重心血管疾病的风险 STIF科创节揭晓奖项,新东方智慧教育荣膺双料殊荣 中科美菱发布2025年产品战略布局!技术方向支撑产品生态纵深! 从雪域高原到用户口碑 —— 复方塞隆胶囊的品质之旅
您的位置:首页 >资讯 >

紫菌电池将污水转化为清洁能源

你今天冲了马桶上的贵重物品。生活污水和工业废水中的有机化合物是丰富的动物饲料、生物塑料甚至蛋白质的潜在能源——但由于没有有效的提取方法,处理厂将其作为污染物丢弃。现在,研究人员已经找到了一种环保且经济的解决方案。发表在《能源研究前沿》上,他们的研究首次表明,支持紫外线的细菌——可以储存光能——在供电时可以从任何类型的有机废物中回收近100%的碳,同时产生氢气用于发电。“目前,污水处理厂最重要的问题之一是高碳排放,”合著者、西班牙国王胡安卡洛斯大学的丹尼尔普约尔博士说。“我们的光基生物精炼工艺可以提供一种从废水中获得绿色能源的方法,而且碳足迹为零。”

紫色光合细菌

在光合作用方面,绿毛猪成为关注的焦点。但是当叶绿素从秋叶上消退时,它会留下黄色、橙色和红色的表亲。事实上,光合色素有各种各样的颜色,也有各种各样的生物。提示紫色光养菌。他们使用各种颜料从阳光中获取能量。这些色素会变成橙色、红色或棕色和紫色。但是它们新陈代谢的多样性,而不是它们的颜色,使它们对科学家来说非常有趣。普约尔解释说:“紫色光养细菌由于其高度多样化的代谢,已经成为回收有机废物资源的理想工具。细菌可以用有机分子和氮代替二氧化碳和H2O,为光合作用提供碳、电子和氮。这意味着它们比替代的光养细菌和藻类生长得更快,并能产生氢气、蛋白质或可生物降解的聚酯作为代谢副产品。

用电调节代谢产物。

哪种代谢物占主导地位取决于细菌的环境条件——如光照强度、温度以及可利用的有机物和营养类型。西班牙阿尔卡拉大学的Abraham Esteve-Nez教授说:“我们小组根据有机废物的来源和市场需求对这些条件进行了操纵,并根据不同的应用对紫色细菌的代谢进行了调整。”“但我们的方法是独特的,它使用外部电流来优化紫色细菌的生产力。”这个概念被称为“生物电化学系统”,因为紫色细菌中的许多代谢途径通过一种共同的货币工作:电子连接。例如,需要电子供给来捕获光能,将氮转化为氨会释放多余的电子,这些电子必须耗散掉。通过优化细菌中的电子流,正电极和负电极(如电池)提供的电流可以限制这些过程并最大化合成速率。

最大的生物燃料,最小的碳足迹

在他们的最新研究中,该团队分析了通过紫色发光细菌物种的混合物最大化制氢的最佳条件。他们还测试了负电流——即生长介质中金属电极提供的电子——对细菌代谢行为的影响。他们的第一个关键发现,饲料中氢气产量最高的营养混合物也最大限度地减少了二氧化碳的产生。esteve-Nez说,“这表明紫色细菌可以用来从低碳足迹的废水中的普通有机物中回收有价值的生物燃料——苹果酸和谷氨酸钠。”更引人注目的是使用电极的结果,这第一次证明了紫色细菌可以利用负极或“阴极”的电子,通过光合作用捕获CO2。“来自我们生物电化学系统的记录显示,紫色细菌和电极之间存在明显的相互作用:电极的负极化导致可检测的电子消耗,这与二氧化碳产生的减少有关。这表明紫色细菌利用阴极的电子通过光合作用从有机化合物中捕获更多的碳,因此释放的CO2更少。

走向生物电化学制氢系统

作者说,这是第一次报道在生物电化学系统中使用紫色细菌的混合培养物——这是首次证明与阴极相互作用引起的任何光生物转化代谢。捕获紫色细菌产生的过量二氧化碳不仅可以减少碳排放,还可以从有机废物中提取沼气作为燃料。然而,普约尔承认,这个团体的真正目标在于未来。“这项研究的最初目标之一是通过从阴极向紫色细菌代谢提供电子来增加生物氢的产生。然而,似乎PPB细菌更喜欢使用这些电子来固定二氧化碳,而不是产生H2。”我们最近获得了进一步研究的资金,以实现这一目标,并将在未来几年继续努力。请继续关注更多的代谢调整。"

标签:

免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!