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美国能源部向康奈尔大学的一个跨学科研究小组拨款200万美元,用于无机半导体纳米颗粒和细菌细胞的结合研究,以提高生物能源的转换效率。

这个小组将由彭陈,彼得J.W.艺术与科学学院德英教授,他正在合作托拜厄斯Hanrath他是史密斯化学和生物分子工程学院的教授蜂鸣器巴斯托美国农业与生命科学学院生物与环境工程助理教授,2009年获得博士学位。

康奈尔大学的项目是美国能源部生物和环境研究办公室选择的六个项目之一,旨在探索植物和微生物的显微成像,作为推进生物能源研究的一种方式。

康奈尔大学的研究小组正专注于无机半导体纳米粒子量子点,这种粒子具有很强的吸光特性,并将其与细菌细胞结合,从而精确而有效地进行复杂的化学转化。由此产生的混合系统将能够收集阳光,利用大气中丰富的二氧化碳来生产像塑料前体这样的高价值化学物质,以及像与基础设施兼容的生物燃料丁醇和生物塑料聚羟基丁酸酯(PHB)这样的商品。

铺设在数百个小黄色圈子顶部的两个绿色blob在盘子上
细菌铺在一层薄薄的量子点上,用激光探测。

他说:“这是一个其他人已经证明有效的系统,它很有前途,但它还没有大规模使用,也没有超高的效率。”“我们需要了解这个系统是如何在基本层面上运作的——并找到会影响或限制性能的潜在因素——这样我们就可以潜在地设计和改进它。”

陈的实验室将处理测量和粒子成像,而Hanrath将合成和调整量子点。巴斯托将改造这种细菌的基因。

“我们已经追求了这种类型的研究,当DOE呼吁多学科项目时,我联系了Tobias和Buz,我们写了这一提议,”陈说。“这真的是跨校园的多学科,协作努力。”

Hanrath说:“这项研究探索了通过与外部量子点相互作用来影响细菌细胞内部复杂生物机制的有趣前景。”“提高对细胞和量子点如何相互作用的理解,并最终控制它们,对这个项目所研究的特定模型系统具有重要而广泛的意义。”

这篇文章也刊登在《康奈尔纪事报》上。

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该研究小组由华盛顿大学农业与生命科学学院生物与环境工程系马明林副教授领导,与华盛顿大学医学院干细胞生物学家合作。
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