Journal of Materials Science & Technology
23 July 2023
Los nanocables eléctricamente conductores controlaron una ruta fundamental en la recolección de energía y la corrosión microbiana mediante la transferencia directa de electrones entre metales y microbios.
Yuting Jina,b,1, Jiaqi Lia,b,1, Toshiyuki Uekia,b, Borui Zhenga, Yongqiang Fana,b, Chuntian Yanga,b, Zhong Lia,b, Di Wanga,b,∗, Dake Xua,b,∗, Tingyue Guc, Fuhui Wanga
a Laboratorio Nacional de Ciencia de Materiales de Shenyang, Universidad del Noreste, Shenyang 110819, China
b Laboratorio clave de anisotropía y textura de materiales (Ministerio de Educación), Universidad del Noreste, Shenyang 110819, China
c Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular, Instituto de Corrosión y Tecnología Multifásica, Universidad de Ohio, Atenas, OH 45701, EE. UU.
1 Estos autores contribuyeron igualmente a este trabajo.
10.1016/j.jmst.2023.06.021
La eliminación del gen pilA inhibió la extracción de electrones del hierro puro y el acero inoxidable 316L hasta un 31% y un 81%, respectivamente, más que la eliminación del gen del citocromo OmcS de la superficie exterior. Este fenotipo deficiente en PilA y la observación de que biopelículas relativamente gruesas (21,7 μm) crecieron en las superficies metálicas a distancias de varias células de las superficies metálicas sugieren que e-pili contribuyó significativamente a la corrosión microbiana a través de la transferencia directa de electrones de metal a microbio. . Estos resultados tienen implicaciones para la comprensión fundamental de la recolección de electrones a través de e-pili por parte de microbios electroactivos, sus usos en la producción de bioenergía, así como en el monitoreo y mitigación de la biocorrosión de metales.
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