Journal of Materials Science & Technology
23 July 2023
Электропроводящие нанопровода контролируют один из основных путей сбора энергии и микробной коррозии посредством прямого переноса электронов металл-микроб.
Yuting Jina,b,1, Jiaqi Lia,b,1, Toshiyuki Uekia,b, Borui Zhenga, Yongqiang Fana,b, Chuntian Yanga,b, Zhong Lia,b, Di Wanga,b,∗, Dake Xua,b,∗, Tingyue Guc, Fuhui Wanga
a Шэньянская национальная лаборатория материаловедения, Северо-Восточный университет, Шэньян 110819, Китай
b Ключевая лаборатория анизотропии и текстуры материалов (Министерство образования), Северо-Восточный университет, Шэньян 110819, Китай
c Департамент химической и биомолекулярной инженерии, Институт коррозии и многофазных технологий, Университет Огайо, Афины, Огайо 45701, США
1 Эти авторы внесли равный вклад в эту работу.
10.1016/j.jmst.2023.06.021
Удаление гена pilA ингибировало экстракцию электронов из чистого железа и нержавеющей стали 316L на 31% и 81% соответственно больше, чем удаление гена цитохрома внешней поверхности OmcS. Этот фенотип с дефицитом PilA и наблюдение, что относительно толстые биопленки (21,7 мкм) растут на металлических поверхностях на расстоянии нескольких клеток от металлических поверхностей, позволяют предположить, что e-пили вносят значительный вклад в микробную коррозию посредством прямого переноса электронов от металла к микробу. . Эти результаты имеют значение для фундаментального понимания сбора электронов электроактивными микробами посредством электронных пилей, их использования в производстве биоэнергии, а также для мониторинга и смягчения биокоррозии металлов.
Наши часы
Пн, 21 ноября – Ср, 23 ноября: 9:00 – 20:00.
Чт, 24.11: закрыто. С Днем Благодарения!
Пт, 25 ноября: 8:00–22:00.
Сб 26.11 – Вс 27.11: 10:00 – 21:00
(все часы указаны по восточному времени)