Flavin Redox Bifurcation as a Mechanism for Controlling the Direction of Electron Flow during Extracellular Electron Transfer

舍瓦内拉 黄素组 氧化还原 电子转移 化学 电子传输链 辅因子 微生物燃料电池 光化学 阳极 无机化学 生物化学 细菌 电极 生物 物理化学 遗传学
作者
Akihiro Okamoto,Kazuhito Hashimoto,Kenneth H. Nealson
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:126 (41): 11168-11171 被引量:14
标识
DOI:10.1002/ange.201407004
摘要

Abstract The iron‐reducing bacterium Shewanella oneidensis MR‐1 has a dual directional electronic conduit involving 40 heme redox centers in flavin‐binding outer‐membrane c ‐type cytochromes (OM c‐ Cyts). While the mechanism for electron export from the OM c ‐Cyts to an anode is well understood, how the redox centers in OM c ‐Cyts take electrons from a cathode has not been elucidated at the molecular level. Electrochemical analysis of live cells during switching from anodic to cathodic conditions showed that altering the direction of electron flow does not require gene expression or protein synthesis, but simply redox potential shift about 300 mV for a flavin cofactor interacting with the OM c ‐Cyts. That is, the redox bifurcation of the riboflavin cofactor in OM c ‐Cyts switches the direction of electron conduction in the biological conduit at the cell–electrode interface to drive bacterial metabolism as either anode or cathode catalysts.
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