有一天,微生物機(jī)器人(細(xì)菌與電子設(shè)備結(jié)合)可能會(huì)在燃料電池、生物傳感器和生物反應(yīng)器中有用。然而,首先,科學(xué)家需要開發(fā)不僅能培養(yǎng)微生物,還能有效和可控地收獲電力或其他資源的材料?,F(xiàn)在,ACS應(yīng)用材料界面報(bào)道的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種材料,使他們能夠創(chuàng)建一個(gè)可編程的“生物混合”系統(tǒng),從發(fā)電細(xì)菌中傳導(dǎo)電子。
與其他細(xì)菌不同,外源電子可以使電子通過細(xì)胞外膜移動(dòng)到細(xì)胞外部??茖W(xué)家試圖通過使用各種材料將電子傳導(dǎo)到電極來利用這種電。然而,到目前為止,支持細(xì)菌生長的導(dǎo)電材料要么效率低,要么不容易編程來控制電流。Christniemeyer和他的同事希望開發(fā)一種納米復(fù)合材料,既能控制電流,又能支持外源電子的生長。
研究人員制造了由碳納米管和二氧化硅納米粒子組成的多孔水凝膠,它們由脫氧核糖核酸鏈編織在一起。他們?cè)谥Ъ苌咸砑恿送庠措娋鸵后w培養(yǎng)基,為微生物提供營養(yǎng)。這種材料有效地將細(xì)菌產(chǎn)生的電子傳導(dǎo)到電極。細(xì)菌在材料上生長良好并完全滲透。為了切斷電源,研究人員添加了一種酶,這種酶會(huì)切斷脫氧核糖核酸鏈,導(dǎo)致物質(zhì)分解。研究人員說,材料的導(dǎo)電性和其他特性也可以通過改變將支架固定在一起的脫氧核糖核酸片段的大小和序列來定制。
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!