Mehrere Mineral-reduzierende Mikroben haben gezeigt, dass Festphasen-Mineralien als terminal Elektronen Akzeptoren nutzen durch extrazelluläre Elektronentransport (EET) Prozesse, die Elektronen an der Außenseite der Zelle über Redox Enzyme1durchführen. EET ist entscheidend, nicht nur für Mikroben-Mineral Prozesse aber auch Angewandte Energie- und Umwelttechnologien, wie mikrobielle Brennstoffzellen2, Elektrode Synthese3und Bioremediation4. Neue EET-fähigen Bakterien sind sehr begehrt und wurden von einem grundlegenden und angewandten Perspektive5ausgiebig untersucht. Allerdings haben wir nur einen Einblick in die ökologischen oder biogeochemische Bedeutung dieser Bakterien beschränkt. Die Mehrheit der EET-fähigen Mikroben wurden isoliert nach Anreicherung von Aqua, Sediment oder anaeroben Fermenter mit solide Elektronen-Akzeptoren wie MnO2, Fe2O3 oder balanciert Elektroden im Labor6, 7 , 8. jedoch diese Methoden produzieren häufig ähnliche Konsortien und empfindlicher Taxa, die Niedrigenergie- oder niedrigen Biomasse-Systeme, Vorspannen der Anpassungsfähigkeit dieser Mikroben an Labor oder in der axenic Kultur Umwelt9 dominieren können potenziell zu verpassen . In der Regel sind für Umgebungen mit niedrigen Biomasse, große Mengen Wasser von einer Website gefiltert, um bakterielle Zellen zu konzentrieren. Allerdings EET-fähigen Bakterien zeigen oft anaeroben Stoffwechsel und daher Sauerstoff-Exposition kann weiter hemmen oder verhindern, dass ihr Anbau. Alternative vor-Ort-Methoden, um Zellen zu konzentrieren, ohne sie zu Sauerstoff könnte die Isolation der EET-fähigen Bakterien erleichtern. Hier berichten wir Einrichtungsdetails für eine vor-Ort-elektrochemische Technik, EET-fähigen Mikrobe über einen langen Zeitraum hinweg ohne die Notwendigkeit für eine externe Stromquelle zu bereichern.
Mit unseren Electrocultivation Experimenten aus einer stark alkalischen Quelle in Nordkalifornien, die Zedern10, beschreiben wir diese vor Ort elektrochemische Technik. Die Geochemie der Federn bei The Cedars werden durch assimiliert im Untergrund belastet. Die Federn sind sehr reduktiv, mit Sauerstoffkonzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze unter der Luft-Wasser-Grenzfläche Hervorhebung das Potenzial für die mikrobielle Energieerzeugung über EET in dieser funktional anoxischen Umwelt11. Allerdings gibt es keine Beweise für EET-fähigen Mikroben aus Zedern (in 16 s rRNA oder Metagenomischen Analyse) zu unterstützen. Obwohl dieser Umgebung ist, als Elektronen-Akzeptor begrenzt charakterisiert worden, das Potenzial für die Verwendung von unlöslicher Minerals als terminal Elektronen-Akzeptoren, einschließlich Mineralien wie Eisen, die Mineralien, die aus assimiliert (d.h., baring Magnetit), wurde nicht ausführlich untersuchten12. Wir, hat daher unsere elektrochemische System bereitgestellt, am Campingplatz Feder, ein hoher pH-Wert Feder an den Zedern, EET-fähigen Mikroben (Abbildung1)13zu bereichern.