Electroactive Biofilms for Sensing: Reflections and Perspectives.
微生物电化学自提出以来即被认为具有传感潜力,因为微生物可通过代谢级联放大信号,对底物具有一定选择性,并能通过自我复制提高稳定性。其最大挑战是实现微生物与电极表面之间稳定且高效的电子转导。过去数十年,在极化电极上自发形成了一种新的微生物结构——电活性生物膜(EAB)。EAB 可在数十微米尺度上长距离传导电子,并在常规电极表面实现准可逆...
微生物电化学自提出以来即被认为具有传感潜力,因为微生物可通过代谢级联放大信号,对底物具有一定选择性,并能通过自我复制提高稳定性。其最大挑战是实现微生物与电极表面之间稳定且高效的电子转导。过去数十年,在极化电极上自发形成了一种新的微生物结构——电活性生物膜(EAB)。EAB 可在数十微米尺度上长距离传导电子,并在常规电极表面实现准可逆...
本研究提出一种基于微生物电解池(MEC)的创新生物传感器,用于厌氧消化(AD)过程中挥发性脂肪酸(VFA)的快速可靠测定。该生物电解传感器首先在含不同 VFA 浓度的合成废水中测试,发现电流密度(0.03±0.01 至 2.43±0.12 A/m2)与 VFA 浓度(5–100 mM)呈线性相关(R2=0.99)。随后考察外部电压、...