前段时间,在加州萨克拉门托市举行的戈尔德施密特地球科学大会上,内尔森实验室的shiue-linli展示了培养食电细菌的实验结果。南加州大学的yaminijangir展示了另外的独立实验结果,他们培育的食电细菌采集自加州莫哈维沙漠死亡谷中的一口井。和地球上任何其他生物不同,食电细菌利用的是能量最纯粹的形态——从岩石和金属中攫取的纯电子流。来自南加州大学的研究者kennethnealson表示,当你将生命解析到极细微的层次上,便会发现它就是一股电子的洪流,因此食电细菌的存在也算不上全然前所未闻。通过明尼苏达大学的研究者们发布的实验结果表明,他们培育的一种细菌能够从铁电极上收集电子。据研究者mohel-naggar声称,他们的研究可能是目前为止,食电细菌能够仅靠电子而无需食物培养最令人信服的例子。
令人期待的是,这样奇特的细菌还“陆续有来”。nealson的博士研究生annetterowe目前已鉴别出8种不同的食电细菌。令他感觉格外兴奋的是,那么多种食电细菌,彼此之间大不相同,而且没有一种与希瓦氏菌或者地杆菌相似,这意味着微生物世界还有很大一部分未被我们了解。
设想:用食电细菌 来充当电线?
不少研究人员都证实,在地球上,食电细菌可能也有实际的用途,比如建造能够做下水道或受污染的地下水清洁等有益工作,同时又从环境中获取能量的生物机器。“在最初的微生物燃料电池导电机理研究中,发现希瓦氏菌和地杆菌是在注入碳源条件下,有导电特性。这有可能是这种菌在正常情况下利用碳源作为自己的食物的新陈代谢方式。”孔晓英研究员告诉记者,“而在极端条件下,这两种菌为了生存而改变了代谢途径。如果是单纯的食电菌似乎不能起到这个作用,因为食电菌吸收的是电子,污水需要去除的是复杂的有机物,这就需要其他种类的细菌降解这些污染物并产生电子,再由食电菌捕获,人为将电能导出收集或利用。除用于废水处理并获取能量外,食电菌还可能作为生物电线应用到电力传输方面。”
说到生物电线,不仅好玩而已。研究证明,这种电线的导电性能几乎和家里烤面包机的线缆一样优良。在不久的将来,也许还会开拓出另一个有趣的研究领域。对此孔晓英研究员表示,食电细菌的优点是节能环保,缺点是稳定性能欠佳,对环境敏感,可能存在细菌死亡,工作停止的状况。未来,可基于微生物燃料电池技术应用在废弃物处理领域,优点是可以收获电能,工作原理是在其他种类细菌降解有机废弃物释放电子后,食电菌吸收这些电子,并传递到电池阳极上,不断结合阴极电子,形成电流。
人类未来是否也可“以电为食”?
[摘要]前段时间,在加州萨克拉门托市举行的戈尔德施密特地球科学大会上,内尔森实验室的shiue-linli展示了培养食电细菌的实验结果。