据了解,一些细菌可以自己产生电力,这可能使它们在电池和燃料电池中派上用场。但到目前为止,这种尝试一直是低效的,而且缺乏灵活性。现在,卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员创造了一个围绕着水凝胶构建的 "生物混合 "系统,该系统可以支撑微生物并有效地收集其能量。
这个系统的核心细菌被称为 "外电生物"。这类微生物家族可以产生电子,让电子穿过外膜,然后离开细胞。如果我们能捕捉到这些电子,外电细菌基本上可以帮助建立活的电池,但是需要导电材料来将电子分流到电极上,但这些材料大多不适合细菌生存,而那些让微生物家族生存更舒适的材料,则不是高效的导体。
对于这项新的研究,研究人员自己开发了一种材料,目的是让这两种材料都能达到最好的效果。它首先是水凝胶,由碳纳米管和二氧化硅纳米颗粒组成的水凝胶,可以导电。这些都是用DNA的股状物固定在一起。然后,外电细菌被添加到含有营养物质的培养基中,以保持它们的生命力。
研究小组发现,这些细菌在材料上生长得很好,能够深入到水凝胶的孔隙中。水凝胶在导电方面也做得很好。研究人员还内置了一种可以关闭电池的方法。当不再需要电力时,可以加入一种酶,从而切断DNA链,使材料崩溃。研究人员表示,可以通过调整配方来改变材料的一些特性,特别是改变DNA股的大小和序列,从而改变材料的一些特性。
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