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【中文期刊】 刘鑫珍 李惠民 等 《微生物学报》 2024年64卷6期 2091-2103页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 [目的]在微生物对染料的厌氧还原转化过程中,前人研究发现磁铁矿可以作为胞外电子传递介质提高或降低染料的微生物还原速率,这两种截然不同的作用结果背后的作用机制仍亟待阐明.[方法]利用水热法合成磁铁矿,选择甲基橙作为微生物胞外还原的典型偶氮染料...
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【中文期刊】 吴朵而 陈龙 等 《微生物学报》 2023年63卷1期 30-44页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 芳香烃类化合物(aromatic hydrocarbon compounds)是一类基于苯环结构的有机物,广泛分布在自然环境中,难以自然降解、易被生物积累,且有很大的环境危害性.生物法是有机化合物转化降解的主流工艺,而电活性微生物(elec...
- 概要:
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- 结论:
【中文期刊】 唐洁 朱祺 等 《应用与环境生物学报》 2023年29卷6期 1476-1482页ISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 胞外呼吸菌广泛分布于自然生境中,是驱动铁等元素地球化学循环的重要因素,已成为各种有机污染物降解和重金属污染去除的研究热点.为了挖掘具有环境修复应用前景的胞外呼吸菌,从鄱阳湖湿地土壤中筛选具有胞外异化铁还原能力的菌株,通过形态、生理生化和遗传...
- 概要:
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【中文期刊】 黄睿 唐楚言 等 《应用与环境生物学报》 2023年29卷2期 271-280页ISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 厌氧消化是实现有机废弃物资源化最有效的技术之一,实现形式是产生生物沼气.作为一种清洁能源,生物沼气可以有效减少化石燃料的使用,进而减少温室气体的排放.产甲烷古菌位于厌氧发酵链末端,是生物沼气主要成分甲烷的直接生产者.在厌氧消化系统中,产甲烷...
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【中文期刊】 丁德武 张鵾 等 《生物学杂志》 2024年41卷1期 107-112页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 介绍产电微生物胞外电子传递(extracellular electron transfer,EET)研究的背景和意义,概述细胞色素c、菌毛蛋白、电子介体等多种分子在EET过程中的作用,综述近年来利用网络方法和组学方法研究产电微生物EET过程...
- 概要:
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- 结论:
【中文期刊】 张保财 郭云雪 等 《生物加工过程》 2024年22卷6期 601-609页ISTICCABP
【摘要】 产电微生物通过胞外电子传递将化学能转化为电能,以此开发的生物电化学系统应用十分广泛.具有氧化还原活性的小分子可以作为电子传递载体,在介导、增强产电微生物胞外电子传递过程中发挥重要作用.然而由于电子传递载体生物合成浓度低、跨膜传递效率差,严重...
- 概要:
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- 结论:
【中文期刊】 李春蕊 胥强 等 《生物加工过程》 2024年22卷2期 173-181页ISTICCABP
【摘要】 生物电化学系统能在处理污染物的同时回收清洁电能,为含抗生素废水的高效处理提供了一条新途径,近年来在环境与能源领域受到了广泛关注.从实验室长期稳定运行的微生物燃料电池(MFC)阳极出水中分离一株氯霉素(CAP)高效降解菌株DB-1,根据其形态...
【关键词】 Raoultella sp;氯霉素;降解菌;
- 概要:
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【中文期刊】 刘璐 刘星 等 《微生物学报》 2022年62卷6期 2277-2288页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 地杆菌属隶属于δ变形菌纲、地杆菌科,为革兰氏阴性严格厌氧微生物,是一类广泛分布于水体沉积物、土壤和多种地下厌氧环境中的异化铁还原菌.地杆菌可通过多种途径参与厌氧环境中碳、氮、铁等元素生物地球化学循环,具有"多面手"特性,如通过碳分解代谢分解...
- 概要:
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- 结论:
【中文期刊】 陈雅如 曹英秀 等 《合成生物学》 2023年4卷6期 1281-1299页
【摘要】 电活性微生物通过胞外电子传递通路与胞外电子受体/供体进行双向电子交换,产生或吞噬电流.电活性微生物已广泛应用于微生物电化学技术领域,涵盖了元素的生物地球化学循环、环境污染的生物处理与电能生产、生物传感、微生物冶金以及化学品的微生物电合成等多...
- 概要:
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【中文期刊】 邱云峰 方朱璐妮 等 《实验技术与管理》 2023年40卷9期 214-219页
【摘要】 设计了一个由科研成果转化而来的本科综合实验.该实验用聚多巴胺包覆 Ti3C2Tx纳米片提高其水氧稳定性和生物相容性,表征其显微形貌、组成和电化学性质.利用自来水厂污泥接种混合微生物,测试电池的输出电压、功率密度、化学需氧量和生物活性等.使用...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 邹龙 金熠樵 等 《微生物学杂志》 2019年39卷3期 95-104页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 微生物电合成(Microbial electrosynthesis,MES)可直接利用电能驱动微生物还原固定CO2合成多碳化合物,为可再生新能源转化、精细化学品制备和生态环境保护提供新机遇.但是,微生物吸收胞外电极电子速率慢、产物合成效率低...
- 概要:
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【中文期刊】 李侠 兰建英 等 《生态环境学报》 2021年30卷11期 2257-2266页
【摘要】 甲烷(CH4)是一种温室气体,其温室效应是二氧化碳的26倍.减少甲烷排放,可以缓解温室效应,有助于保护大气环境.微生物介导的甲烷厌氧氧化是调节甲烷向大气排放的关键过程.金属氧化物或金属离子可以作为甲烷厌氧氧化的电子受体,且金属依赖的甲烷厌氧...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 马晨 周顺桂 等 《生态学报》 2011年31卷7期 2008-2018页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 胞外呼吸是近年来发现的新型微生物厌氧能鼍代谢方式,主要包括铁呼吸、腐殖质呼吸与产电呼吸3种形式.微生物胞外呼吸与传统的有氧呼吸、胞内厌氧呼吸存在显著差异.其电子受体多以同态形式存在于胞外;氧化产生的电子必须通过电子传递链从胞内转移到细胞周质...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 蔡映芸 章文贤 等 《电子质量》 2020年1期 52-58页
【摘要】 微生物燃料电池(microbial fuel cell,简称MFC)是以阳极的微生物为催化剂,直接将化学能转化为电能的生物反应器装置.该文对影响微生物燃料电池产电效率的胞外电子传递、内阻,以及阳极材料改性进行了概述,并提出MFC应用中存在的...
- 概要:
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【中文期刊】 仉丽娟 吴平 等 《中国有色金属学报》 2019年29卷12期 2868-2876页
【摘要】 为了查明Cu2+胁迫影响Acidithiobacillus ferrooxidans(At.ferrooxidans)亚铁氧化代谢机制,本研究设计了由低到高Cu2+浓度(0~25 g/L)胁迫环境,利用邻菲啰啉分光光度法、实时荧光定量PCR...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 汤明芳 盛光遥 等 《微生物学报》 2023年63卷2期 509-522页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 电活性微生物具有独特的胞外电子传递功能,在地球化学循环和环境污染修复中起着重要作用.细胞色素c在电活性微生物胞外电子传递过程中扮演了重要角色,不仅参与直接电子传递途径,还参与电子媒介介导的间接电子传递.其电子传递功能不仅对地球环境中铁、锰、...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 姜杰 冯旗 等 《微生物学通报》 2023年50卷10期 4694-4704页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 微生物胞内产生的电子转移到其他电子受体而获得能量的过程称为微生物胞外电子传递,其中,另一微生物作为电子受体时发生的电子传递称为微生物种间电子传递.根据微生物种间电子传递机制,可分间接种间电子传递和种间直接电子传递.由于种间直接电子传递不需要...
- 概要:
- 方法:
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【中文期刊】 金小雨 李道波 等 《微生物学报》 2023年63卷10期 3843-3857页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 电活性微生物奥奈达希瓦氏菌的胞外电子传递(extracellular electron transfer,EET)在污染物降解、环境修复、生物电化学传感、能源利用等方面具有广泛的应用潜力;四血红素细胞色素CctA(small tetrahe...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 李建 王鸿辉 等 《应用与环境生物学报》 2022年28卷5期 1331-1340页ISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 磁铁矿是自然界中广泛存在的矿物之一,其与互营微生物间的直接接触过程中常常伴随发生不同的电子传递"策略机制",从而直接或间接地提升了微生物的种间电子传递(interspecific electron transfer,IET)过程,有助于互营...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 刘向 张君奇 等 《生物工程学报》 2021年37卷2期 361-377页MEDLINEISTICPKUCSCDCA
【摘要】 产电微生物是微生物燃料电池、电解池和电合成等微生物电化学技术(Microbial electrochemical technologies,METs)的研究基础.产电微生物与电极界面间的胞外电子传递(Extracellular electr...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 丁倩 曹英秀 等 《生物工程学报》 2021年37卷1期 1-14页MEDLINEISTICPKUCSCDCA
【摘要】 微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)作为一种生物电化学装置,在可再生能源生产和废水处理方面的巨大潜力已引起广泛关注.然而MFC面临输出功率低、欧姆内阻高以及启动时间长等问题,极大限制了其在实际工程中的应用.MFC...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 邵映芝 车鉴 等 《中国生物工程杂志》 2021年41卷6期 50-59页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 微生物细胞与电极之间的胞外电子传递效率是限制微生物电化学技术发展的关键因素,而分子生物学的发展为提高胞外电子传递效率带来了光明前景.从四种具有代表性的纯培养电活性微生物(奥奈达希瓦氏菌、铜绿假单胞菌、硫还原地杆菌和工程大肠杆菌)和混合培养电...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 兰建英 蒋海明 等 《应用生态学报》 2021年32卷1期 358-368页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 一直以来氢气和甲酸被认为是微生物间电子传递的中间电子传递体.近年来的研究发现,微生物之间可以通过种间直接电子传递(DIET)来替代氢气/甲酸传递.DIET作为一种新发现的微生物间电子传递途径,其电子传递效率要高于传统的种间氢气/甲酸传递.D...
- 概要:
- 方法:
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【中文期刊】 杨永刚 李道波 等 《微生物学报》 2020年60卷9期 2072-2083页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 微生物的电子传递过程在生命进化和生物地球化学循环中发挥着关键作用.近年来,随着微生物电子传递研究的深入开展,微生物纳米导线、导电生物被膜及种间电子传递等多种新型的微生物胞外电子传递机制不断被发现,微生物电子传递的距离也从纳米级拓展至厘米级....
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 贾昊凝 李艳 等 《微生物学报》 2020年60卷9期 2084-2105页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 矿物是无机自然界吸收与转化能量的重要载体,其与微生物的胞外电子传递过程体现出矿物电子能量对微生物生长代谢与能量获取方式的影响.根据电子来源与产生途径,以往研究表明矿物中变价元素原子最外层或次外层价电子与半导体矿物导带上的光电子是微生物可以利...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 刘星 周顺桂 《微生物学报》 2020年60卷9期 2039-2061页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 微生物胞外呼吸是厌氧环境中控制性能量代谢方式,直接驱动着C、N、S、Fe等关键元素的生物地球化学循环.微生物纳米导线(Microbial nanowires)的发现,被认为是微生物胞外呼吸的里程碑事件,推动了电微生物学(Electromic...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 陈媛媛 张保财 等 《生物工程学报》 2020年36卷12期 2719-2731页MEDLINEISTICPKUCSCDCA
【摘要】 产电微生物是一类具有胞外电子转移能力的微生物,能够将有机物中储存的化学能转化为电能,其作为微生物电催化系统的催化剂,已经成为环境和能源领域的研究热点.但目前所发现的产电菌,产电机制有所差异,产电能力参差不齐,菌株的性能从根本上影响了其产电能...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 刘进超 王欧美 等 《微生物学报》 2018年58卷4期 546-559页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 微生物是生物地球化学元素循环的重要驱动者,在锰等变价金属元素的氧化还原过程中起着至关重要的作用.近年来,Mn(Ⅲ)的发现以及在一些环境中的广泛存在,丰富了人们对Mn(Ⅲ)以及自然界锰循环过程的认识.研究发现,锰的生物地球化学循环,尤其是锰还...
【关键词】 锰的生物地球化学循环;微生物胞外电子传递;细胞色素c;
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 孔冠楠 许玫英 等 《微生物学报》 2017年57卷5期 643-650页MEDLINEISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 微生物电子传递在微生物的代谢繁殖和物质的生物地球化学循环中发挥着关键作用.其中基于直接接触的微生物胞外电子传递(Direct extracellular electron transfer,DEET)已成为微生物学、地球化学和生物物理学等学...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 孔冠楠 许玫英 等 《微生物学通报》 2017年44卷7期 1547-1554页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 [目的]研究脱色希瓦氏菌S12周质空间c型细胞色素Mcc的功能,进一步探索和补充微生物胞外电子传递过程的机制.[方法]借助自杀质粒敲除mcc基因,通过细胞浓度测定和激光共聚焦显微镜比较分析突变株和野生株之间的浮游细胞和生物膜的生长情况,并比...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 蔡茜茜 袁勇 等 《应用与环境生物学报》 2015年21卷6期 996-1002页ISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 腐殖质是环境中广泛存在的富含醌基、非均相的天然有机混合物,是土壤中的主要电活性物质,在环境微生物驱动的电子转移过程有重要作用.本文介绍了腐殖质氧化还原活性及其电子转移能力的表征方法,并详细对比了不同测定方法的优缺点;阐述了腐殖质介导的胞外电...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 唐家桓 刘毅 等 《应用与环境生物学报》 2014年20卷6期 1096-1103页ISTICPKUCSCDCABP
【摘要】 电活性生物膜(Electrochemically active biofilms,EABs)是一类能够直接与胞外固态载体(铁氧化物、腐殖质及电极等)进行电子交换的生物膜.EABs的电子传递特性,赋予了它在环境、能源和化工等领域的广泛应用前景...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 徐军 刘翠翠 等 《中国生物工程杂志》 2014年34卷11期 42-46页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 研究产电微生物胞外电子传递过程和机制,发现与产电效率相关的关键基因、通路和代谢物,是微生物燃料电池研究中的关键技术.为了发现在胞外电子传递过程中起到关键作用的基因以及通路,首先利用比较基因组学的方法,以模式微生物大肠杆菌和同属希瓦氏菌的其他...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 张多瑞 聂珍媛 等 《生命科学》 2018年30卷6期 680-689页ISTICCSCD
【摘要】 电活性微生物的胞外电子传递在微生物电合成、矿物生物浸出、生物质能回收及污染物原位修复等方面表现出广阔的应用前景,因而受到研究者们的广泛关注.现综述近年来电活性微生物胞外电子传递过程及其应用的相关研究成果,指出该领域面临的主要问题和发展方向....
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:程湄婕导师:曹英秀 天津大学 化学工程与技术 化学工程与技术(硕士) 2022年
【摘要】 胞外电子传递(EET)是电活性微生物将生长、代谢过程中产生的电子从胞内运输到胞外受体的过程。奥奈达希瓦氏菌(Shewanellaoneidensis)MR-1是研究胞外电子传递的模式电活性微生物。复杂的EET途径与许多基因的表达水平相关,所...
【关键词】 I型CRISPR-Cas系统 ; 胞外电子传递 ;
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:宋元旭导师:王曙光 闫震 山东大学 环境科学与工程 环境科学与工程(硕士) 2022年
【摘要】 甲烷是一种重要的温室气体,造成温室效应的程度是等摩尔二氧化碳的28.34倍,对全球气候变化有着极大的影响。生物甲烷是大气甲烷的主要来源,每年产生的生物甲烷可达数十亿吨,占全球甲烷排放量的70%左右。生物甲烷主要产生于各种自然与人工厌氧系统的...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:温柳媚导师:袁勇 广东工业大学 环境科学与工程 环境科学与工程(硕士) 2022年
【摘要】 胞外电子传递是胞外呼吸的本质,是微生物的一种新型代谢方式。地表环境中广泛存在的铁氧化物矿物不仅为微生物生长代谢提供了必需的营养元素,也是微生物胞外呼吸作用中常见的终端电子受体/供体,还可以作为电子介体促进微生物胞外电子传递过程。近年来,铁氧...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:李常杏导师:肖翔 安徽大学 生物学 生物工程(硕士) 2022年
【摘要】 随着工农业生产的不断发展,工农业产品日益增多,越来越多的有毒有害物质被排放到了环境中。其中在化工生产过程中,有机物作为重要的原始材料和中间产物,被广泛应用到各种领域中。与此同时产生的有机污染物被大量排放到水体环境中,造成了愈发严重的水体污染...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:孙炜宁导师:高海春 浙江大学 生物学 微生物学(博士) 2022年
【摘要】 细胞色素c(c-Cyt)是一类血红素(heme)辅因子以共价方式与蛋白多肽链连接的蛋白质,作为电子载体和氧化还原酶广泛地参与生物体能量的传递过程,如呼吸作用与光合作用。希瓦氏菌(Shewanella)是一类兼性厌氧的革兰氏阴性菌,具有异乎寻...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:苏林导师:付德刚 Caroline Ajo-Franklin 东南大学 生物医学工程 生物医学工程(博士) 2021年
【摘要】 部分微生物在氧气及其它可溶性电子受体(如硝酸盐和铁离子等)缺乏的环境中,可以通过胞外电子传递(ExtracellularElectronTransfer,EET)的方式,利用外界含有氧化还原活性物质的矿物固体(如三氧化铁,二氧化锰等)进行呼...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:林霄涵导师:赵峰 蒋晓云 中国科学院大学 环境科学与工程 环境工程(硕士) 2021年
【摘要】 电活性微生物通过跨膜电子传递的方式氧化还原胞外环境中的固相物质,从而参与生物地球化学循环。胞外电子传递在生物质合成和能量转化中起重要作用。环境中的固相物质表面性质差异很大,存在许多疏水反应表面。界面润湿性显著影响微生物的活性、电子传递效率和...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:陈雪丽导师:张玉龙 刘同旭 华南农业大学 其他 资源利用与植物保护(硕士) 2021年
【摘要】 铁是地壳中含量第四丰富的元素,同时也是分布最为广泛的变价金属之一,常以水铁矿(ferrihydrite)、纤铁矿(γ-FeOOH)和针铁矿(α-FeOOH)等难溶性固体矿物形式存在于岩石、土壤和沉积物中,而微生物-铁矿物的相互作用是生物地球...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:郑艳辉导师:程伟 四川大学 生物医学工程 生物医学工程(硕士) 2021年
【摘要】 电子传递反应是所有生物体新陈代谢的基础。细菌可利用胞内外产生具有氧化还原活性的有机小分子作为电子载体在胞内外传递电子,为生命活动提供必须的能量与信号交流。微生物进化出与胞外矿物质交换电子的策略,即微生物胞外电子传递(extracellula...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:孔冠楠导师:郭俊 华南理工大学 生物学 微生物学(博士) 2021年
【摘要】 细菌胞外电子传递(Extracellularelectrontransfer,EET)是细菌将细胞内代谢产生的电子传递给胞外电子受体的过程,是自然环境中物质代谢、元素循环、能量转换等过程的重要驱动力。基于微生物EET发展起来的生物电化学技术...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:刘希雅导师:任佳丽 中南林业科技大学 食品科学与工程 食品科学与工程(硕士) 2021年
【摘要】 电子传递是细菌新陈代谢的固有特征,细菌通过电子传递获取进一步生长繁殖的能量,电子穿梭体在细菌电子传递过程中具有重要作用。因此,挖掘细菌关键的内源性电子穿梭体可为抑制细菌生长或杀灭细菌提供有效靶标。本文以大肠杆菌(Escherichiacol...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:田甜导师:迟慧梅 东南大学 生物医学工程 生物医学工程(硕士) 2020年
【摘要】 微生物的胞外电子传递机制是能量传递和转换的重要过程,通过这一机制,微生物可以利用环境中的电子供体来确保电子传输链的完成并带来持续的氧化还原反应。微生物的这一电子传递机制在地球化学循环和环境修复中具有重要作用。除自养微生物能够利用环境中的能量...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:杨静导师:乔琰 西南大学 环境科学与工程 洁净能源科学(硕士) 2020年
【摘要】 微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)是一种可持续发展的新兴能源系统,与常规化学燃料电池相比,具有运行条件温和,成本低廉,环境友好等独特的优点,受到了研究者们广泛的关注。微生物和电极之间缓慢的界面电子转移过程导致了...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【学位论文】 作者:宋建华导师:许玫英 陈乐天 华南农业大学 生物学 生物工程(硕士) 2020年
【摘要】 产电微生物通过将自身代谢产生的电子传递至细胞外,促进细胞外物质的氧化还原转化,参与多种重要的元素循环过程,在绿色化工、生物能源和环境修复等方面拥有广阔的应用前景。然而目前有关产电微生物的筛选分离方法比较单一、且效率较低,已获得的产电微生物数...
- 概要:
- 方法:
- 结论: