ATP production from electricity with a new-to-nature electrobiological module
Rattachement africain : de, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Electricity is paramount to the technical world and plays an increasingly important role as a future energy carrier. Yet, it is not widely used to directly power biological systems. Here, we designed a new-to-nature electrobiological module, the acid/aldehyde ATP cycle (AAA cycle), for the direct conversion of electrical energy into ATP. The AAA cycle contains a minimum set of enzymes and does not require membrane-based charge separation. Realizing a propionate-based version of the AAA cycle, we demonstrate continuous, electricity-driven regeneration of ATP and other energy storage molecules from −0.6 V vs. SHE at 2.7 μmol cm −2 h −1 and faradaic efficiencies of up to 47%. Notably, the AAA cycle is compatible with complex cell-free systems, such as in vitro transcription/translation, powering the processing of biological information directly from electricity. This new link between the technical and biological worlds opens several possibilities for future applications in synthetic biology, electrobiotechnology, and bioelectrocatalysis.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- ATP production from electricity with a new-to-nature electrobiological module
- Date Crossref
- 01/08/2023
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology Department of Biochemistry and Synthetic Metabolism pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Bundesministerium für Forschung pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Stanford University Department of Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Philipps University of Marburg Microbiology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Loewe Center for Synthetic Microbiology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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German Federal Ministry of Education and Research Green Talents Program pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Center for Synthetic Microbiology (SYNMIKRO) pays non établi dans la noticeInstitution
Department of Biochemistry and Synthetic Metabolism — Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology, Bundesministerium für Forschung et Department of Chemical Engineering — Stanford University, avec 5 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.