
在5月27日的新闻中,技术媒体Scitechdily在5月25日发表了一篇博客文章,告知研究人员发现了新的细菌生存策略。赖斯大学的Caroline Ajo Franklin教授及其团队发现某些细菌以独特的方式“呼吸”。它们没有吸入氧气,而是将电子从体内排出以产生电力。该团队将该过程描述为“细胞外呼吸”,并使用天然化合物纳法酮作为“分子消息服务”将电子转移到外部环境中。该研究的第一任作者兼赖斯大学博士生比基·巴皮·昆都(Biki Bapi Kundu)说,该机制简单而聪明,使细菌能够分解食物并在有氧环境中释放能量。这项研究结合了对生物学和电化学的交叉研究,以解锁细菌代谢的神秘策略。大多数现代生物都依赖氧气代谢食物并释放ENErgy。这是反应链的最终电子受体。然而,随着生物体比人类和植物大的生物,细菌已经演变了很长一段时间,以在热水和人类肠道等厌氧环境中生存。通过计算机建模和实验室测试,研究人员确认细菌可以在导电表面上丰富的厌氧环境中继续增长和“产生”。他们与加利福尼亚州圣地亚哥的Palson Lab合作,开发了一种模拟细菌行为的技术,揭示了细菌代谢的多样性,并监视了真实时期细菌的电子行为。这些发现发表在细胞杂志上,该发现演示了细菌如何使用外部电子传递并为将来的技术奠定基础。这一发现具有普遍的实际重要性。 “能量和呼吸”可以通过优化生物技术过程(例如废水Tre)来提高系统效率ATMENT和生物制造以及电子失衡管理。大蒜 - 弗兰克林指出,技术可以通过可再生能源捕获二氧化碳,并将生物核注入可持续技术以及植物中的光合作用。此外,这种机制涉及用于医学诊断,污染监测甚至深空探索的厌氧环境。生物电子传感器并打开了智能技术的新篇章。附加了参考地址