从金属铁中通过细胞染色体介导的直接电子吸收Methanosarcina acetivorans
Dawn E Holmes1,2, Haiyan Tang1,3, Trevor Woodard1
1Department of Microbiology University of Massachusetts-Amherst Amherst Massachusetts USA.
甲基生物加速金属的腐蚀. 这项研究表明,Methanosarcina acetivorans直接将电子从金属转移到微生物,使用细胞染色体MmcA,产生甲,提供新的腐蚀减缓策略.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 电化学 电化学 电化学
- 腐蚀科学 腐蚀科学
背景情况:
- 产生甲的微生物 (甲基生物) 加快含铁金属的腐蚀.
- 之前的研究表明, (H2) 作为Fe(0) 和甲基生物之间的中间电子载体.
- 直接从Fe(0) 转移到甲基的电子仍然是一个悬而未决的问题.
研究的目的:
- 为了研究甲基生物中金属对微生物的直接电子转移.
- 确定促进Fe(0) 吸收电子的微生物机制.
- 探索减轻微生物影响腐蚀的潜在策略.
主要方法:
- 使用了甲原体 * Methanosarcina acetivorans *.
- 创建了一个基因删除突变,缺少多重体c型细胞染色体MmcA.
- 从Fe(0) 评估的甲生产率与野生类型和突变菌株.
主要成果:
- *甲酸酸盐*直接催化了Fe(0) 的电子转移,以支持甲的生产.
- 删除 *mmcA* 基因消除了Fe(0) 的甲产量.
- 在这种甲原体中,MmcA对于Fe(0) 的细胞外电子吸收是必不可少的.
结论:
- 微生物表面的多体c型细胞染色体是直接金属到微生物电子转移的关键.
- MmcA 作为使用 Fe ((0) 的 *M. acetivorans* 的关键电子导体.
- 向细胞染色体功能可以减轻金属的微生物影响的腐蚀.
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