細菌是地球上分布最廣泛的生物之一,我們用肉眼看不到它們的真實面目,但它們卻蘊藏著許多化腐朽為神奇的超能力。
存活在地球上一些最荒涼環(huán)境中的藍藻細菌能吸收二氧化碳并排放氧氣,研究人員將這些微小的生物與人類未來可能出現(xiàn)的火星生活聯(lián)系在一起。藍藻細菌借助光合作用產(chǎn)生能量,但是它們進行光合作用所需要的陽光遠低于栽培其他植物所需要的陽光。研究人員發(fā)現(xiàn),藍藻細菌的光合作用借助了一種特殊的葉綠素——葉綠素f,將遠紅外線和近紅外線轉(zhuǎn)變成能量。這是它們能夠在低光照環(huán)境下存活的原因。
將藍藻送往火星為人類制造氧氣成為可能?,F(xiàn)在,最新的研究已經(jīng)給人類在地球外生活所需的氧氣來源提供了一個探索方向,你或許無法在未來二十年里真正生活在火星上,但當你前往火星時,至少能夠像在地球上一樣正常呼吸。
目前,世界各地都在廣泛利用太陽能,利用太陽能的一大前提條件是晴天。那些陰雨連綿的地方怎么辦?于是科學家們在細菌上動起了腦筋。加拿大不列顛哥倫比亞大學的研究人員開發(fā)了一種便宜且可持續(xù)的方法,利田鄒蔭將光轉(zhuǎn)化為能量來制造太陽能電池、這種新電池產(chǎn)生的電流密度比以前此類設(shè)備更強,且在昏暗光線下的工作效率與在明亮光線下一樣。
以前制造源于生物的電池時,采取的方法是提取細菌光合作用所用的天然色素,但這種方法成本高,過程復(fù)雜,需要用到有毒溶劑,幾可能導致色素降解。為解決上述問題,研究人員將色素留在細菌中。他們通過基因工程改造大腸桿菌,生成了大量番茄紅素,番茄紅素對吸收光線并轉(zhuǎn)化為能量來說特別有效。研究人員為細菌涂上了一種可以充當半導體的礦物質(zhì),然后將這種混合物涂在玻璃表面。他們把涂膜玻璃作為電池陽極,生成的電流密度達0.689mA/cm2,而該領(lǐng)域其他研究生成的電池密度僅為0.362mA/cm。
研究人員稱,這一工藝會將色素的生產(chǎn)成本降低百分之十。他們的終極夢想是想找到一種不會殺死細菌的方法,從而無限地也制造色素。這種源于生物的材料還可廣泛應(yīng)用于來礦、深??碧揭约捌渌凸猸h(huán)境領(lǐng)城。
隨著研究的不斷深人,細菌的功能動能被進一步挖掘,羅馬大學物理學教授列奧納多開發(fā)出一系列由紐菌供能的微型電機在這種特殊電機中,研究者使用了基因工程修正過的大腸桿菌,在微型電機陣列中,每個電機外表上都被蝕刻15個微室,當研究者滴入一滴包含數(shù)千余游動細菌的試劑后,細菌會一個個游入微中,頭部在內(nèi),鞭毛在外。在合力作用下,細菌變成了微小的螺旋槳,像流水轉(zhuǎn)動水車一樣轉(zhuǎn)動微型電機。
由于改造后的大腸桿芮有自己的游泳方式和行為特點,研究者特意在電機上建立了45度角的坡道,使擔矩最大化,將這些大腸桿菌趕進微室,讓鞭毛在腔室外面自如鞭打,推動單個電機轉(zhuǎn)子運動。為了聚集和控制細菌,研究者每隔10秒就用激光點亮一次電機系統(tǒng),從而使系統(tǒng)內(nèi)每個組件都能步調(diào)一致。這種電機系統(tǒng)操作簡單且成本低,能讓細菌對環(huán)境中的不同信號做出目標反應(yīng)。
在美國,每年有超過34萬千米的石油和天然氣管道用于運輸160億柄左右的原油、精煉石油及液化天然氣。此外,還有長這教百萬米的管道地埏于海底。這些管道一旦破裂,無論從商業(yè)還是環(huán)境的角度來看,代價都是慘重的。因此,開發(fā)一種可靠、有效的監(jiān)控方式迫在眉睫。
科學家們注意到,一些生長在土壤和海洋中的組菌可以吞噬某些碳氧化合物并在此過程中產(chǎn)生一定的電壓,密西比州立大學的環(huán)境工程師古德正在研究將細首包裝成傳感器。這種細菌傳感器長約幾厘米,附著在管道外部,可與現(xiàn)有的設(shè)備協(xié)同工作,優(yōu)化僅器檢測,并減少從管道中泄漏并污染環(huán)境的石油和天然氣的數(shù)量。
細菌傳感器工作時就像一塊以生活在海水和海洋沉積物里的細菌為基礎(chǔ)的電池。它一側(cè)的陽極由含有一定濃度、嗜食碳氫化合物的細菌多孔膜制成。當碳氯化合物分子通過該膜,細菌便會吃掉它們,接著電子穿過調(diào)節(jié)和測量電子流的電阻器,不斷移向陰極,陰極內(nèi)嗜食電子的細菌菌落便可以美美地飽餐一頓了。
這種能吃掉碳氫化合物的細菌傳感器既可用于管道,也可用于油輪、卡車和儲油罐。研究人員正在研究開發(fā)一個更大的系統(tǒng)來吞噬泄漏物,以減輕污染后的清理工作,保護環(huán)境。
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