【摘 要】
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从复杂环境BES中分离污染物处理或能源合成功能电化学活性微生物,特别是阴极电化学活性微生物,将会极大地推进BES与其他环境生物技术的耦合发展。本文从微生物燃料电池阳极分离、鉴定得到一株细菌WS-XY1。通过循环伏安实验发现,随着培养时间的延长,循环伏安图中的氧化还原峰发生变化,表明WS-XY1电子传递机制也发生改变。进一步的计时电流和循环伏安实验WS-XY1可以应用于驱动BES阳极反应,而不能在阴
【机 构】
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湖南大学环境科学与工程学院环境生物与控制教育部重点实验室(湖南大学) 长沙 410082;中国科学院城市环境研究所 厦门 361021
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从复杂环境BES中分离污染物处理或能源合成功能电化学活性微生物,特别是阴极电化学活性微生物,将会极大地推进BES与其他环境生物技术的耦合发展。本文从微生物燃料电池阳极分离、鉴定得到一株细菌WS-XY1。通过循环伏安实验发现,随着培养时间的延长,循环伏安图中的氧化还原峰发生变化,表明WS-XY1电子传递机制也发生改变。进一步的计时电流和循环伏安实验WS-XY1可以应用于驱动BES阳极反应,而不能在阴极捕获电子;WS-XY1可以应用于BES阴极催化氧气还原反应。此外,关于不同时期WS-XY1的电子传递机制,正结合光谱学、基因敲除、蛋白鉴定等技术进行深入研究。
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