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    • 全球領先的微電極研究系統(tǒng)

      微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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      活體光合水凝膠中藻類聚集體的光管理
      論文探討了水凝膠封裝微藻培養(yǎng)中細胞聚集體的形成及其對光管理的影響。研究發(fā)現(xiàn): 藻類聚集體由機械限制形成,顯著改變光分布,增強光穿透并減輕光抑制。...
      雙厭氧反應器模型
      論文開發(fā)了一種新型雙厭氧生物膜反應器模型,用于研究海洋沉積物微生物群落(含硫酸鹽還原菌SRB和鐵還原菌IRB)在人工海水(ASW)中對UNS G10180碳鋼的腐蝕機制。通過多學科方法(電化學、表面分...
      從水中生物脫氮過程中活性氮的形成和歸宿:氮循環(huán)的重要但經常被忽視的化學方面
      論文系統(tǒng)綜述了生物脫氮(BNR)過程中活性氮中間體(RNI:羥胺/NH?OH、亞硝酸/HNO?、一氧化氮/NO)及其衍生物(RNS:NO?、N?O?、HNO等)的形成機制、化學轉化途徑與環(huán)境效應。這些...
      不同膳食補充劑的分子氫含量
      研究通過高靈敏度電化學方法評估了10種市售“富氫”補充劑的分子氫(H?)濃度與釋放動力學。結果顯示,僅30%的產品達到宣稱的“生物有效濃度”(>500 μmol·L?1),不同產品單次劑量釋放的H?量...
      嗜酸性甲烷菌中的一氧化二氮呼吸
      傳統(tǒng)認為嚴格需氧的甲烷氧化菌(如Methylocella tundrae和Methylacidiphilum caldifontis)可在厭氧條件下以N?O為電子受體生長,甚至在pH 2.0的極端酸性...
      嗜熱藍藻 Synechococcus 在光養(yǎng)極限下的特殊基因組進化
      嗜熱藍藻Synechococcus A/B(SynAB)的基因組進化不符合傳統(tǒng)嗜熱微生物適應模型。盡管更耐熱的菌株基因組更小,但這與細胞大小無關,而是與群落復雜性和代謝多樣性降低相關。水平基因轉移(H...
      活電纜細菌與生物電化學系統(tǒng)中碳電極的相互作用
      活體電纜細菌(Electronema aureum GS)能被+200 mV的碳電極(碳氈/碳纖維)吸引,并在生物電化學系統(tǒng)(BES)中主動遷移至電極表面。 關鍵現(xiàn)象: 通電時電纜細菌向電極聚集,...
      浮游細菌的生態(tài)位選擇:酸性儲層中分類組成和單細胞特征的研究
      生態(tài)位選擇(niche selection)和微生物擴散(dispersal)是塑造微生物群落的關鍵因素,但其相對重要性因環(huán)境和時空尺度而異。多數(shù)研究關注群落組成,而忽略了生理階段和單細胞特征等多層次...
      代謝可塑性導致獵物和捕食者之間的生理特征不匹配
      論文揭示了代謝可塑性(metabolic plasticity)如何通過改變捕食者與獵物的生理性狀匹配度,進而影響二者在氣候變暖下的相互作用。通過測量三種水生昆蟲幼蟲在自然溫度梯度下的呼吸速率,結合機...
      氨氧化細菌和古細菌表現(xiàn)出不同的氮源偏好
      論文揭示了氨氧化微生物(AOM)在氮源利用上的分化策略: AOA(氨氧化古菌)和comammox(完全氨氧化菌) 優(yōu)先利用氨(NH?/NH??),尿素利用受抑制。 β-變形菌綱AOB(β-AOB)...
      nature-完全氨氧化劑在胍上的生長
      首次證實完全氨氧化菌(comammox)Nitrospira inopinata 能以胍(guanidine)作為唯一能源、電子供體和氮源實現(xiàn)化能自養(yǎng)生長(圖3f,g)。...
      iRhizo-Chip 中的動態(tài)原位檢測揭示了根際枯草芽孢桿菌的晝夜波動
      通過自主研發(fā)的微流控平臺iRhizo-Chip,首次實現(xiàn)了水稻根際環(huán)境中枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis)生長的原位動態(tài)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)其豐度存在顯著的晝夜波動(白天增長至5,000–10,...
      (微生物產氫)通過完全從頭酶制氫
      研究對象:基于全新設計的三α螺旋蛋白(a3C)和鈷基催化劑(鈷肟,cobaloxime)構建的人工酶。 核心發(fā)現(xiàn):該人工酶在中性水溶液中通過電化學、光化學和化學還原三種途徑高效催化產氫(HER)。 ...
      揭示基于海藻酸鈣的誘殺珠中共包埋釀酒酵母和布氏綠僵菌的相互作用
      摘要介紹了誘殺珠(AK beads)作為生物殺蟲劑的背景,其通過共包埋產二氧化碳(CO?)的釀酒酵母(Saccharomyces cerevisiae, SC)作為引誘成分和昆蟲病原真菌布氏綠僵菌(M...

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