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细菌的存活机制
点击次数:467 发布时间:2017/11/13
*新研究次显示能让细菌细胞转移电荷的蛋白的精确分子结构。这一发现意味着科学家们现在能够着手开发一些方法将细菌直接固定到电极上,从而创造有效的微生物燃料电池或“生物电池”。
这是一项令人兴奋的进展,有助于我们理解一些细菌种类怎样将电子从细胞外部传递到内部。确定出那些参与这个过程的关键蛋白的精确分子结构,对于将这些微生物作为未来可行的电源而言,是一个关键性的步骤。
这个研究小组早期研究表明在无氧的环境中细菌的存活机制,即通过构建穿过细胞壁的电线(electrical wire),并与矿物质接触---这个过程称为铁呼吸或者“岩石呼吸”(breathing rock)。在这项*新的研究当中,科学家们使用X射线结晶学来揭示出附着在沙雷菌(Shewanella oneidensis)细胞表面的蛋白质的分子结构,而细菌就是通过这些蛋白传递电子。
这是一项令人兴奋的进展,有助于我们理解一些细菌种类怎样将电子从细胞外部传递到内部。确定出那些参与这个过程的关键蛋白的精确分子结构,对于将这些微生物作为未来可行的电源而言,是一个关键性的步骤。
这个研究小组早期研究表明在无氧的环境中细菌的存活机制,即通过构建穿过细胞壁的电线(electrical wire),并与矿物质接触---这个过程称为铁呼吸或者“岩石呼吸”(breathing rock)。在这项*新的研究当中,科学家们使用X射线结晶学来揭示出附着在沙雷菌(Shewanella oneidensis)细胞表面的蛋白质的分子结构,而细菌就是通过这些蛋白传递电子。
该研究进展也可能加快基于微生物的能够清除石油或铀污染的试剂的开发,以及以人类或动物垃圾提供动力的燃料电池的开发。
41753-43-9 20mg/支 人参皂苷Rb1 Ginsenoside Rb1
11021-13-9 20mg/支 人参皂苷Rb2 Ginsenoside Rb2
68406-26-8 20mg/支 人参皂苷Rb3 Ginsenoside Rb3
22427-39-0 20mg/支 人参皂苷Rg1 Ginsenoside Rg1
52286-74-5 20mg/支 人参皂苷Rg2 Ginsenoside Rg2
14197-60-5 20mg/支 人参皂苷Rg3 Ginsenoside Rg3
63223-86-9 20mg/支 人参皂苷Rh1 Ginsenoside Rh1
78214-33-2 20mg/支 人参皂苷Rh2 Ginsenoside Rh2