
此項研究由利茲大學(xué)生物科學(xué)學(xué)院的專家拉爾斯•杰尤肯博士(Dr. Lars Jeuken)負責(zé),他同時也是利茲大學(xué)、謝菲爾德大學(xué)和約克大學(xué)微生物燃料電池跨學(xué)科研究中心(Interdisciplinary Center for Microbial Fuel Cells)的科學(xué)家。他說:“通過生化反應(yīng)產(chǎn)生電信號的技術(shù)已經(jīng)得到商業(yè)性使用,例如,血液中的葡萄糖生物傳感器。然而,開發(fā)高效的生物燃料電池,為日常用電提供足夠的電力卻要困難得多。”他接著說:“主要是因為之前開發(fā)的系統(tǒng)只能有限地控制無機物質(zhì)和生物分子的相互作用。”
杰尤肯博士補充說,新的研究將多個研究領(lǐng)域的先進理念相結(jié)合,包括表面物理學(xué)、膠質(zhì)和有機化學(xué)、膜生物學(xué)和電化學(xué)。他們的目標是創(chuàng)建可以總體控制生化反應(yīng)的電極,生化反應(yīng)需要在生物燃料電池內(nèi)進行,使電池可以產(chǎn)生能量。如果這些設(shè)備可以插入到膜蛋白,那么細菌將能夠使用光或氫氣發(fā)電。
在微生物燃料電池的研究領(lǐng)域,目前有一種趨勢是將合成生物學(xué)和納米工程學(xué)相結(jié)合,以獲得更先進的設(shè)備。該研究團隊將嘗試這樣做。










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