Frontiers in microbiology
2022
Chen J, Xue X, Li M
微量元素在生物组织中含量极低,部分无生物学功能,但摄入超过风险水平时具有毒性。自然和人为活动使微量元素进入环境,造成土壤、水体和食品污染。微生物介导的甲基化、去甲基化等过程参与微量元素生物地球化学循环,微量元素也会改变微生物群落结构,进而影响生物转化和生物沉淀等过程。因此,理解微生物及其功能基因在微量元素循环中的作用,对开发生物修复...
Biosensors
2022
Zhou J, Gui Y, Lv X, He J 等 7 人
食品安全问题已成为威胁公共健康的重要因素,快速有效的检测方法对保障食品安全至关重要。近年来,纳米结构荧光材料因其在纳米尺度下优异的光学特性,在食品质量安全监测中展现出巨大潜力。本综述首先介绍了用于食品安全分析的生物材料与纳米材料,包括适配体、抗体、酶、核酸、金/银/铂纳米粒子、量子点、上转换纳米粒子、碳点、纳米簇、二维材料、金属有机...
Frontiers in chemistry
2022
Zhu Y, Elcin E, Jiang M, Li B 等 7 人
水污染已成为威胁人类健康与生态安全的全球性环境问题,水体中污染物生物可利用性的监测与风险评估对确定水处理需求至关重要。与传统化学分析相比,基于全细胞生物报告器(whole-cell bioreporters, WCBs)的环境生物传感可通过报告基因快速、简便、通用且经济地检测多种污染物的生物可利用性。WCB 的性能取决于宿主菌株、调...
Archives of microbiology
2022
Maqsood Q, Hussain N, Mumtaz M, Bilal M 等 5 人
当前最紧迫的生态问题之一是未经处理的工业废水排放,导致汞、铬、铅、镉等无机金属进入环境,威胁生态系统。因此,迫切需要创新、实用、环境友好且低成本的重金属修复方法。近年来,生物金属处理技术的进展使自然处理成为传统方法的可行替代。为消除土壤和水体中的农药残留,氧化、焚烧、吸附和微生物降解等技术已被建立。生物修复在去除重金属方面比传统方法...
Biosensors
2022
Li Y, Xu R, Wang H, Xu W 等 8 人
在全球推进碳达峰与碳中和背景下,由生物质原料经热解制备的生物炭因富含碳、具有良好载体、催化与吸附性能,日益受到关注。生物炭性质类似碳纳米管和石墨烯,可作为电化学生物传感器或生物传感器的基础材料。然而,生物炭在电化学传感技术中的应用研究仍处于起步阶段,仍面临诸多挑战。为更好推动该领域研究,本文系统综述了近5年发表的有关生物炭基电化学传...