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        • 全球領(lǐng)先的微電極研究系統(tǒng)

          微米級(jí)微電極適用穿刺動(dòng)植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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          一氧化氮在氨氧化細(xì)菌羥胺氧化中的作用
          本研究通過電化學(xué)傳感器和溫和NO清除劑PTIO,探究了NO在模型氨氧化細(xì)菌(AOB)Nitrosomonas europaea中的代謝作用。
          新型抗生素的形態(tài)工程:玻璃微粒和大豆卵磷脂對(duì)絲狀放線菌 Lentzea aerocolonigene
          本研究首次將 玻璃微顆粒(SiO?基) 引入微顆粒增強(qiáng)培養(yǎng)(MPEC)體系,用于優(yōu)化絲狀放線菌 Lentzea aerocolonigenes 的瑞貝卡霉素(抗腫瘤抗生素)生產(chǎn)。
          微塑料攝入影響陸地等足動(dòng)物腸道中的氫氣產(chǎn)生和微生物組
          本研究首次揭示可降解(PLA)與不可降解微塑料(PET/PS)對(duì)等足類腸道微生物組及氫代謝的相反效應(yīng): PLA刺激發(fā)酵:攝入PLA提升腸道H?濃度至30 μM(圖1),激活微生物活性(16S rRNA↑50%)。
          使用楊氏梭菌的微生物電合成受益于氫電子介導(dǎo),并允許產(chǎn)生更多種類的產(chǎn)品
          本研究通過解析產(chǎn)乙酸菌 Clostridium ljungdahlii 的電自養(yǎng)生理機(jī)制,揭示了 氫(H?)介導(dǎo)的電子傳遞(MET) 是其高效還原CO?的關(guān)鍵途徑。
          假單胞菌YR02在好氧條件下的高N2O溫室氣體減排潛力
          本研究分離出一株新型好氧反硝化菌Pseudomonas sp. YR02,其在好氧條件下具備高效N?O還原能力。
          極酸性生物滴濾器中H2S 的去除:去除性能評(píng)估和微生物群落表征
          研究構(gòu)建了一種極端酸性(pH<1)生物滴濾塔(BTF),用于高效去除H?S并回收單質(zhì)硫(S?)和硫酸鹽。
          基于氫化酶的無氧氧化生物催化
          本研究提出了一種無氧條件下基于氫化酶(SH)的NAD?再生系統(tǒng),替代傳統(tǒng)依賴氧氣的NADH氧化酶(NOX)。關(guān)鍵突破: 反應(yīng)機(jī)制:SH通過氧化NADH生成H?(而非H?O?),實(shí)現(xiàn)100%原子效率的NAD?再生(圖1)。
          高富集浮游厭氧氨氧化(anammox)細(xì)菌的耐氧性和解毒機(jī)制
          本研究定量揭示了海洋厭氧氨氧化菌(Anammox)"Candidatus Scalindua sp."的超高氧耐受性(IC??=18.0 μM,DO???=51.6 μM),顯著高于淡水Anammox菌(IC??=2.7–4.2 μM)。
          動(dòng)力學(xué)、基因組和生理分析揭示了馬短桿菌的生態(tài)適應(yīng)和代謝潛力的多樣性
          論文報(bào)道從馬糞中分離到一株新型短桿菌(Brachybacterium equifaecis JHP9),通過動(dòng)力學(xué)、基因組和生理學(xué)分析揭示其高底物親和力(氧親和力Km(app)=0.73–1.22 μM;葡萄糖親和力Km(app)=0.73–1.22 μM)、乳酸發(fā)酵能力及多重環(huán)境適應(yīng)性(抗生素抗性、CRISPR-Cas系統(tǒng)、移動(dòng)遺傳元件)。
          用于從富含甘露糖資源生產(chǎn)細(xì)菌纖維素的 Komagataeibacter xylinus ATCC 2
          本研究通過基因工程改造木葡糖桿菌(Komagataeibacter xylinus)ATCC 23770,引入大腸桿菌K-12的甘露糖激酶(MAK)和磷酸甘露糖異構(gòu)酶(PMI)基因,構(gòu)建重組菌株以提升甘露糖代謝能力。
          銨氧化細(xì)菌的活性——基于模型的生物膜 N 2 O 減排控制策略的基本參數(shù)
          論文提出通過調(diào)控 氨氧化細(xì)菌(AOB)活性 作為控制生物膜系統(tǒng)中 N?O排放 的關(guān)鍵策略: AOB活性與N?O排放正相關(guān):高AOB比氨轉(zhuǎn)化率(>0.5 g NH?-N/g XAOB/d)導(dǎo)致N?O排放因子高達(dá) 4.74%。
          電纜細(xì)菌活性對(duì)硬殼底棲有孔蟲的潛在影響:其作為生物指示劑或古代理的解釋的前奏
          論文揭示了電纜細(xì)菌(CB)活動(dòng)誘導(dǎo)的沉積物酸化對(duì)鈣質(zhì)有孔蟲殼體保存的影響。CB通過硫氧化-氧還原反應(yīng)在沉積物中產(chǎn)生強(qiáng)pH梯度(最低pH=5.8),導(dǎo)致鈣質(zhì)殼體(如Ammonia spp.和Haynesina germanica)從完整狀態(tài)(DS-0)到完全溶解僅存有機(jī)襯里(DS-5)的漸進(jìn)式破壞。研究證實(shí)CB活動(dòng)顯著降低有孔蟲殼體保存度,影響其作為生物指示劑和古環(huán)境代用指標(biāo)的可靠性。
          空氣中的食物 :用于單細(xì)胞蛋白可持續(xù)厭氧生產(chǎn)的氫氧化菌的選擇和表征
          論文旨在篩選高效能的氫氧化細(xì)菌(HOB)培養(yǎng)方法(有氧 vs. 無氧)及最佳菌株,用于可持續(xù)生產(chǎn)單細(xì)胞蛋白(SCP)。通過比較四種HOB菌株(C. necator、H. flava、P. denitrificans、S. barnesii)在兩類條件下的生長效率,重點(diǎn)關(guān)注生物質(zhì)氫轉(zhuǎn)化率(YX/H2) 和 能量成本。
          硫驅(qū)動(dòng)自養(yǎng)反硝化對(duì)羥胺/肼的暴露:促進(jìn)部分 反硝化及一氧化二氮恢復(fù)的潛在機(jī)制與意義
          論文探究了羥胺(NH?OH)和肼(N?H?)對(duì)硫驅(qū)動(dòng)自養(yǎng)反硝化(SDAD)過程中氮代謝途徑的影響。
          細(xì)菌從大氣氫中獲取能量的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)
          論文解析了細(xì)菌Mycobacterium smegmatis中氫化酶Huc的結(jié)構(gòu)與功能機(jī)制,揭示其如何高效氧化大氣中痕量氫氣(H?)。
          腐臭希瓦氏菌 CN32 好氧和厭氧生長的生物能量學(xué)
          本研究通過整合量熱法、化學(xué)分析與Unisense微電極技術(shù),揭示了S. putrefaciens CN32在好氧/厭氧條件下的能量分配機(jī)制及溫度敏感性。Unisense電極的關(guān)鍵作用在于精準(zhǔn)量化電子受體(O?)動(dòng)態(tài)消耗,為熱力學(xué)計(jì)算提供不可替代的原位數(shù)據(jù),推動(dòng)生物地球化學(xué)模型從理論向?qū)嶋H環(huán)境的跨越。
          Alcaligenes 菌株 HO-1 中直接氨氧化成氮?dú)?(Dirammox):電極作用
          論文探究了 Alcaligenes strain HO-1(具有 Dirammox 途徑的異養(yǎng)硝化菌)在電極極化條件下對(duì)銨(NH??)氧化的代謝機(jī)制
          與榮達(dá)梭菌的微生物電合成受益于氫電子介導(dǎo),并允許更多種類的產(chǎn)品
          論文闡明了 Clostridium ljungdahlii 在微生物電合成(MES)中的電子傳遞機(jī)制,并優(yōu)化了其電自養(yǎng)代謝性能
          淡水細(xì)菌半胱氨酸降解和需氧硫化氫產(chǎn)生的生理和基因組證據(jù)
          論文揭示了淡水湖泊富氧環(huán)境中細(xì)菌通過降解半胱氨酸(Cysteine)產(chǎn)生硫化氫(H?S)的現(xiàn)象。傳統(tǒng)認(rèn)為H?S主要源于缺氧環(huán)境的硫酸鹽還原,但本研究證明多種細(xì)菌(如變形菌門、擬桿菌門)可在有氧條件下通過降解半胱氨酸釋放H?S,拓展了對(duì)硫循環(huán)的認(rèn)知。
          動(dòng)力學(xué)、基因組和生理分析揭示了馬短桿菌的生態(tài)適應(yīng)和代謝潛力的多樣性
          論文報(bào)道從馬糞中分離到一株新型短桿菌(Brachybacterium equifaecis JHP9),通過動(dòng)力學(xué)、基因組和生理學(xué)分析揭示其高底物親和力(氧親和力Km(app)=0.73–1.22 μM;葡萄糖親和力Km(app)=0.73–1.22 μM)、乳酸發(fā)酵能力及多重環(huán)境適應(yīng)性(抗生素抗性、CRISPR-Cas系統(tǒng)、移動(dòng)遺傳元件)。
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