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        全球領先的微電極研究系統

        微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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        在適應不同電子受體的反硝化系統中,氧化亞氮的高效生產和基于宏基因組學的微生物群落分析
        研究通過實驗和宏基因組分析,探究了不同電子受體(硝酸鹽 vs. 亞硝酸鹽)和自由亞硝酸(FNA)濃度對反硝化性能、氧化亞氮(N2O)生成及微生物群落的影響。
        由完全硝化劑 Nitrospira inopinata 形成的 N2O 的低產和非生物來源
        研究通過綜合運用微生物生理學、基因組學和同位素技術,探究了完全氨氧化細菌(comammox)Nitrospira inopinata 產生一氧化氮(NO)和氧化亞氮(N2O)的能力、途徑及產量,并與傳統氨氧化細菌(AOB)和古菌(AOA)進行了比較。
        在微生物電合成過程中加速H2的進化
        研究通過微生物電合成(MES)實驗,探究了Sporomusa ovata作為微生物催化劑對陰極H2生成的影響,重點分析了細胞游離上清液對H2演化的加速作用及潛在機制。
        七葉樹巰基琥珀酸二加氧酶活性氨基酸殘基的功能分析
        研究通過定點誘變和生化分析,探究了Variovorax paradoxus B4中巰基琥珀酸雙加氧酶(Msdo)活性位點關鍵氨基酸殘基的功能作用。
        分枝桿菌生長和持續過程中,兩種攝取氫化酶與有氧呼吸鏈的相互作用不同
        研究通過綜合運用遺傳學、生物化學和生理學方法,探究了恥垢分枝桿菌(Mycobacterium smegmatis)中兩種高親和力[NiFe]氫酶(Huc和Hhy)在生長和持久期的差異表達、定位及與好氧呼吸鏈的整合機制。
        大氣中的一氧化碳氧化是支持微生物生存的廣泛機制
        研究通過綜合運用培養和非培養方法,證實了大氣一氧化碳(CO)氧化是一種廣泛存在的微生物生存策略,并揭示了其生理作用、遺傳基礎和生態分布。
        酯酶引發的自我犧牲硫代氨基甲酸酯為COS細胞毒性研究提供了新的思路
        研究通過開發模塊化酯酶觸發的自毀性硫代氨基甲酸酯供體,探究了羰基硫(COS)在細胞毒性中的作用,并比較了COS與氫硫化氫(H2S)的生物學效應差異。
        細菌生物膜中呼吸電子轉移的異質性和鐵的適應性利用
        研究通過多學科方法探究了枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis)生物膜形成過程中鐵離子的獨特利用策略,揭示了細胞內外電子傳遞的異質性及其對生物膜發育的關鍵作用。
        利用光纖光柵傳感器監測生物膜的產氫和代謝熱
        研究通過開發一種微結構光纖布拉格光柵(mFBG)傳感器,實現了對含有沼澤紅假單胞菌(Rhodopseudomonas palustris CQK-01)的生物膜中生物氫生產和代謝熱的實時、同步監測。

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