Electroactive biofilm communities in microbial fuel cells for the synergistic treatment of wastewater and bioelectricity generation

微生物燃料电池 生物膜 废水 污水处理 燃料电池 生化工程 生物电化学 微生物联合体 生物量(生态学) 化学 环境科学 制浆造纸工业 生物 废物管理 细菌 微生物 生态学 环境工程 化学工程 电化学 工程类 物理化学 电极 阳极 遗传学
作者
Kumari Uma Mahto,Surajit Das
出处
期刊:Critical Reviews in Biotechnology [Taylor & Francis]
卷期号:45 (2): 434-453 被引量:32
标识
DOI:10.1080/07388551.2024.2372070
摘要

Increasing industrialization and urbanization have contributed to a significant rise in wastewater discharge and exerted extensive pressure on the existing natural energy resources. Microbial fuel cell (MFC) is a sustainable technology that utilizes wastewater for electricity generation. MFC comprises a bioelectrochemical system employing electroactive biofilms of several aerobic and anaerobic bacteria, such as Geobacter sulfurreducens, Shewanella oneidensis, Pseudomonas aeruginosa, and Ochrobacterum pseudiintermedium. Since the electroactive biofilms constitute a vital part of the MFC, it is crucial to understand the biofilm-mediated pollutant metabolism and electron transfer mechanisms. Engineering electroactive biofilm communities for improved biofilm formation and extracellular polymeric substances (EPS) secretion can positively impact the bioelectrochemical system and improve fuel cell performance. This review article summarizes the role of electroactive bacterial communities in MFC for wastewater treatment and bioelectricity generation. A significant focus has been laid on understanding the composition, structure, and function of electroactive biofilms in MFC. Various electron transport mechanisms, including direct electron transfer (DET), indirect electron transfer (IET), and long-distance electron transfer (LDET), have been discussed. A detailed summary of the optimization of process parameters and genetic engineering strategies for improving the performance of MFC has been provided. Lastly, the applications of MFC for wastewater treatment, bioelectricity generation, and biosensor development have been reviewed.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
一一发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
1秒前
ax发布了新的文献求助10
1秒前
万能图书馆应助陈买群采纳,获得10
2秒前
翔哥发布了新的文献求助10
2秒前
核桃应助怡然的怜烟采纳,获得50
2秒前
2秒前
ASA完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
Jade完成签到,获得积分10
4秒前
陶醉缘分关注了科研通微信公众号
4秒前
科研通AI6.4应助优美元瑶采纳,获得10
4秒前
5秒前
大模型应助DDD采纳,获得10
5秒前
感谢大哥的帮助完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
8秒前
9秒前
9秒前
骑驴追火箭完成签到,获得积分10
9秒前
桐桐应助ran采纳,获得10
10秒前
10秒前
共享精神应助翔哥采纳,获得10
10秒前
香蕉觅云应助WWW采纳,获得10
12秒前
李爱国应助如初采纳,获得10
12秒前
忆枫发布了新的文献求助10
13秒前
淡定语发布了新的文献求助10
14秒前
一棵绿色的树完成签到,获得积分10
14秒前
英姑应助骑驴追火箭采纳,获得10
15秒前
123456发布了新的文献求助30
15秒前
BaiXiaoYu完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
Lucas应助xcltzh2517采纳,获得10
15秒前
16秒前
哭泣啤酒完成签到 ,获得积分10
16秒前
Hello应助亮仔采纳,获得10
16秒前
忧郁的小胖蛋应助亮仔采纳,获得10
16秒前
桐桐应助亮仔采纳,获得10
17秒前
脑洞疼应助亮仔采纳,获得10
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7748588
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9296591
关于积分的说明 20236090
捐赠科研通 7329789
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3308954
关于科研通互助平台的介绍 2460581
邀请新用户注册赠送积分活动 2320964