Ученые модифицировали кишечную палочку для производства электричества из отходов

На модерации Отложенный

Группа исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) заявила о революционном прорыве в области биоэлектроники. Они смогли расширить возможности кишечной палочки в выработке электроэнергии. Результаты работы опубликованы в журнале Joule. Статья описывает новый подход, способный произвести переворот как в утилизации отходов, так и в генерации энергии.

“Мы создали модифицированный вариант бактерии кишечной палочки (E. coli), одного из наиболее изученных микроорганизмов, и приспособили ее для выработки электроэнергии, - говорит Ардемир Богоссян, профессор EPFL. - Существуют экзотические микроорганизмы, способные вырабатывать электричество в естественных условиях, но они делают это только при наличии определенных химических веществ. Кишечная палочка может расти на различных источниках питания, что позволяет нам вырабатывать электроэнергию в самых разнообразных средах, включая сточные воды.”

Исследователи генетически модифицировали бактерии кишечной палочки таким образом, что процесс внеклеточного переноса электронов (ВПЭ) усилился, что повысило эффективность выработки электроэнергии.

Одним из ключевых достижений является создание полностью функционального ВПЭ у кишечной палочки, чего ранее не удавалось достичь. 

Важно отметить, что модифицированные кишечные палочки показали отличные результаты в разнообразных условиях, включая сточные воды с пивоваренного завода. В то время как традиционные микроорганизмы не справляются с задачей, модифицированные кишечные палочки процветают, демонстрируя свой потенциал для крупномасштабного переработки отходов и генерации энергии. 

Последствия этого исследования выходят за рамки обработки отходов. Модифицированная кишечная палочка, способная генерировать электричество из различных источников, может быть использована в микробных топливных элементах, электросинтезе, биосенсорах - это лишь некоторые из ее применений. Генетическая гибкость этой бактерии позволяет адаптировать ее к конкретным условиям и материалам, что делает ее универсальным инструментом для создания устойчивых технологий.