圖:光催化劑礦化活體生物被膜構建半人工光合作用體系示意圖
隨著全球能源和環(huán)境問題的不斷加劇,可再生清潔能源的開發(fā),特別是太陽能的轉(zhuǎn)化利用吸引了全球研究人員的關注。植物或藻類通過光合作用利用光能,將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為有機物。近年來誕生的半人工光合作用原理與其類似,結合了生物體系的高產(chǎn)物選擇性和半導材料的優(yōu)異吸光性,能夠?qū)崿F(xiàn)太陽能驅(qū)動的燃料分子和各種有用化學品生產(chǎn)。
半人工光合作用系統(tǒng)中通常采用半導體作為吸光材料,然而在反應過程中存在吸光材料與生物細胞不兼容,導致反應體系穩(wěn)定性差、光能利用效率差、細胞難以再生循環(huán)等一系列問題。因此,如何構建牢固、友好的生物-半導兼容界面一直是該領域的重要挑戰(zhàn)之一。
近日,中國科學院深圳先進技術研究院科研團隊在《Science Advances》上發(fā)表題為“Photocatalyst-mineralized biofilms as living bio-abiotic interfaces for single enzyme to whole-cell photocatalytic applications”的研究論文,利用工程改造的大腸桿菌生物被膜原位礦化作用,構建了全新的生物-半導體兼容界面,并基于此實現(xiàn)了從單酶到全細胞尺度上可循環(huán)光催化反應。
研究人員首先對大腸桿菌菌毛蛋白亞基(CsgA)進行了合成生物學改造,將礦化短肽A7和CsgA蛋白融合表達并分泌,賦予生物被膜原位礦化的能力。如圖所示,在生物被膜表面原位礦化硫化鎘納米顆粒(CdS納米顆粒),獲得了光催化劑礦化的生物被膜。進一步光電性質(zhì)表征和光照對照實驗表明,利用生物被膜礦化的CdS保持著半導特性,同時通過生物被膜使半導材料和細胞發(fā)生物理隔離,可以起到保護細胞的作用。
該研究展示了無機材料和生物體系的無縫整合,未來通過進一步改造微生物的代謝通路,可以實現(xiàn)高附加值經(jīng)濟化學分子的生成。由于微生物體系具備自我再生的能力,同時生物被膜體系易于放大生產(chǎn),因此,該方法有望為實現(xiàn)可持續(xù)的規(guī)?;獯呋瘧锰峁┬碌乃悸贰?
論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7665
注:此研究成果摘自《Science Advances》雜志,文章內(nèi)容不代表本網(wǎng)站觀點和立場,僅供參考。
知前沿,問智研。智研咨詢是中國一流產(chǎn)業(yè)咨詢機構,十數(shù)年持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)研究領域,提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。專業(yè)的角度、品質(zhì)化的服務、敏銳的市場洞察力,專注于提供完善的產(chǎn)業(yè)解決方案,為您的投資決策賦能。
2025-2031年中國清潔能源行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告
《2025-2031年中國清潔能源行業(yè)市場分析預測及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》共十一章,包含2024年清潔能源行業(yè)風險分析,2024年清潔能源行業(yè)投資策略,全球及中國清潔能源行業(yè)發(fā)展趨勢等內(nèi)容。
版權提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。