Journal of Materials Science & Technology
23 July 2023
Des nanofils électriquement conducteurs contrôlaient une voie essentielle dans la récupération d'énergie et la corrosion microbienne via le transfert direct d'électrons métal-microbe
Yuting Jina,b,1, Jiaqi Lia,b,1, Toshiyuki Uekia,b, Borui Zhenga, Yongqiang Fana,b, Chuntian Yanga,b, Zhong Lia,b, Di Wanga,b,∗, Dake Xua,b,∗, Tingyue Guc, Fuhui Wanga
a Laboratoire national de Shenyang pour la science des matériaux, Université du Nord-Est, Shenyang 110819, Chine
b Laboratoire clé pour l'anisotropie et la texture des matériaux (ministère de l'Éducation), Université du Nord-Est, Shenyang 110819, Chine
c Département de génie chimique et biomoléculaire, Institute for Corrosion and Multiphase Technology, Ohio University, Athens, OH 45701, États-Unis
1 Ces auteurs ont contribué à parts égales à ce travail.
10.1016/j.jmst.2023.06.021
La suppression du gène pilA a inhibé l'extraction des électrons du fer pur et de l'acier inoxydable 316L jusqu'à 31 % et 81 %, respectivement, plus que la suppression du gène du cytochrome OmcS de la surface externe. Ce phénotype déficient en PilA et l'observation selon laquelle des biofilms relativement épais (21,7 μm) se sont développés sur les surfaces métalliques à des distances multicellulaires des surfaces métalliques suggèrent que l'e-pili a contribué de manière significative à la corrosion microbienne via le transfert direct d'électrons métal-microbe. . Ces résultats ont des implications pour la compréhension fondamentale de la récolte d'électrons via e-pili par des microbes électroactifs, de leurs utilisations dans la production de bioénergie, ainsi que pour la surveillance et l'atténuation de la biocorrosion des métaux.
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