研究负责人TomClarke博士表示:“我们知道细菌能够将电子转移至金属和矿物中,其中的交互作用依赖于细菌表面的特殊蛋白。但目前尚不清楚这些蛋白是直接还是间接通过某种环境介质实现电子传递作用。”
他还表示,这些蛋白能够直接与矿物表面“接触”并且产生电流,这意味着吸附于金属或矿物表面的细菌能够通过它们的细胞膜传导电子。这些细菌在微生物燃料电池领域显示出了极大的前景,因为这表明电能可以从农业废弃物料中产生。
显微镜下观:沙雷菌与碳棒电极作用
Tom Clarke博士以及他们正在研究的沙雷菌
以往的资料表明,细菌对矿物及金属都有一定不利影响,这是第一次知晓它能与金属或矿物作用产生电流。
细菌制成的生物电池可用作手机充电器
研究人员表示,在未来,生物电池在一些无阳光区域有着不可估量的用处,比如海底。生物电池在不久的将来将应用于生活小工具之中,比如手机充电器或汽车电源。
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