Carbon nanograss and osmium redox polymer enhance biophotovoltaic current generation from the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 forty-fold
Rattachement africain : dk, gb, ie, se. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Pyrolytic carbon derived from thermosetting polymer precursors is a promising electrode material for bioelectrochemical applications due to its structural robustness, chemical stability, biocompatibility, and amenability to surface modification. Crucially, it allows the integration of diverse nano- and microstructures on the electrode surface. In this study, we introduce pyrolytic carbon nanograss (CNG) electrodes fabricated from SU-8 photoresist as a novel and scalable platform for biophotovoltaic (BPV) applications. Using the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 as a photobiocatalyst, we evaluate biophotocurrent generation both in the absence and presence of an osmium redox polymer mediator. The CNG structures, with tunable lengths, significantly increase the electroactive surface area compared to planar carbon electrodes. This enhancement, combined with the redox polymer, leads to a remarkable 40-fold increase in biophotocurrent output for the longest nanograss structures. Additionally, the nanostructured surfaces improve bacterial cell retention and promote stable electron transfer. Importantly, the bioanodes exhibit excellent operational stability under prolonged high-intensity illumination, highlighting their robustness. The simple and scalable microfabrication of CNG electrodes positions pyrolytic carbon as a compelling candidate for next-generation microbial solar cells.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Carbon nanograss and osmium redox polymer enhance biophotovoltaic current generation from the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 forty-fold
- Date Crossref
- 01/06/2026
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Technical University of Denmark DTU Nanolab pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Cambridge Department of Biochemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Lund University Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Biological and Chemical Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
DTU Nanolab — Technical University of Denmark, Department of Biochemistry — University of Cambridge et Ollscoil na Gaillimhe – University of Galway, avec 2 autres affiliations.
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