Sponsor

Recent

ELECTROSÍNTESIS MICROBIANA, BIOTECNOLOGÍA PROMETEDORA

Biotecnología
Bacterias que elaboran productos útiles cuando se las energiza con electricidad

Equipo de Amazings® / NCYT®.

La electrosíntesis microbiana es una biotecnología prometedora en el contexto del cambio climático global y la transición energética: es capaz de inmovilizar dióxido de carbono, así como producir etanol y otros compuestos orgánicos que pueden utilizarse como combustibles. Sin embargo, pese a que la electrosíntesis microbiana es conocida desde hace más de una década, no ha logrado hasta ahora ningún avance significativo hacia su uso comercial a gran escala.

En la electrosíntesis microbiana, se aplica electricidad a una solución nutritiva acuosa que contiene microorganismos, y al mismo tiempo se añade dióxido de carbono. Los microorganismos utilizan la electricidad y el carbono para producir compuestos orgánicos como etanol o acetato. El funcionamiento biológico de este proceso, sin embargo, ha venido siendo objeto exclusivo de conjeturas, lo que ha imposibilitado mejorarlo, al menos hasta ahora.

Un equipo integrado, entre otros, por Miriam Rosenbaum y Santiago T. Boto, ambos del Instituto Leibniz de Investigación de Productos Naturales y Biología de la Infección en Alemania, ha podido ahora confirmar experimentalmente por primera vez cuál es el verdadero proceso que siguen esas bacterias.

Según una hipótesis, los microbios utilizan los electrones directamente. Rosenbaum pensó que era más probable que los microbios utilizaran hidrógeno para su biosíntesis. Esto se debe a que cuando se aplica electricidad y dióxido de carbono, lo que ocurre es lo mismo que en la electrólisis clásica: el agua se divide en hidrógeno y oxígeno.

Hasta ahora, nadie había medido directamente el hidrógeno liberado en un sistema de este tipo.

En pequeños biorreactores, los investigadores pueden controlar con gran precisión las condiciones de la electrosíntesis microbiana. (Foto: Ronja Münch / Leibniz-HKI)

Rosenbaum, Boto y sus colegas prepararon un biorreactor de electrosíntesis microbiana para poder controlar con precisión todos los parámetros. Para ello, usaron un cultivo puro de la bacteria Clostridium ljungdahlii en diferentes concentraciones. Además, podían controlar el flujo de corriente eléctrica, así como medir el hidrógeno producido en el electrodo y el hidrógeno que se escapa del líquido, utilizando microsensores.

De este modo, consiguieron obtener evidencias de que las bacterias estaban utilizando hidrógeno. Cuando la concentración de bacterias en el medio nutriente era tal que estas conformaban una biopelícula en el cátodo y se podía medir poco hidrógeno en el entorno del electrodo, la actividad de las bacterias se reducía significativamente. Esto también ocurría cuando el voltaje no era lo bastante alto para la electrólisis. Solo cuando el hidrógeno estaba libremente disponible para las bacterias del electrodo, estas mostraban una actividad elevada.

De este modo, el equipo de investigación pudo optimizar el voltaje y la concentración bacteriana para obtener los mayores rendimientos posibles de acetato.

A partir de lo descubierto en este estudio, se abre un prometedor camino hacia una optimización de este tipo de dispositivos lo bastante grande como para hacer viable su aprovechamiento comercial a gran escala.

El estudio se titula “Microbial electrosynthesis with Clostridium ljungdahlii benefits from hydrogen electron mediation and permits a greater variety of products.”. Y se ha publicado en la revista académica Green Chemistry. (Fuente: NCYT de Amazings)


_________________________________
Copyright © 1996-2022 Amazings® / NCYT® | (Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com). Todos los derechos reservados.

Depósito Legal B-47398-2009, ISSN 2013-6714 - Amazings y NCYT son marcas registradas. Noticiasdelaciencia.com y Amazings.com son las webs oficiales de Amazings.

Todos los textos y gráficos son propiedad de sus autores. La reproducción está permitida solo si se incluye el crédito de la fuente (NCYT Amazings) y un enlace dofollow hacia la noticia original.

Excepto cuando se indique lo contrario, la traducción, la adaptación y la elaboración de texto adicional de este artículo han sido realizadas por el equipo de Amazings® / NCYT®.

____________
Fuente:

Entradas que pueden interesarte

EMANCIPACIÓN DE YOUTUBE, OTRA MANERA DE VER LA ACTUALIDAD

ENTRADA DESTACADA

IA  DETECTA CAMBIOS INVISIBLES ANTICIPANDO EL CÁNCER DE PÁNCREAS 475 DÍAS ANTES

IA DETECTA CAMBIOS INVISIBLES ANTICIPANDO EL CÁNCER DE PÁNCREAS 475 DÍAS ANTES

Inteligencia Artificial y Salud Una IA detecta cambios invisibles que anticipan el cáncer de páncre…

LO MÁS VISTO

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EN LA GUERRA CONTRA IRÁN?

Luego del fracaso de la guerra arancelaria y económica, Estados Unidos apuesta por intervenciones militares directas en las potencias petroleras Imagen E.O con Nano Banana 2 Martín Martinelli jacobinlat.com/03/04/2026 La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entrelaza numerosos elementos geopolíticos clave, que van desde la apuesta inmediata para controlar vías estratégicas de circulación comercial hasta el inicio de una reorganización regional a gran escala. Las escaladas bélicas en años recientes y, particularmente, las planteadas desde 2022 en Ucrania-Rusia, Palestina (y la región circundante. incluyendo a Israel, Líbano, Yemen, Iraq e incluso Afganistán y Pakistán), Venezuela e Irán, además de los países sancionados unilateralmente, conforman distintas batallas que están relacionadas. Ese uso de la fuerza busca impedir el declive hegemónico estadounidense y occidental en el mundo, que se siente desafiado por la irrupción de China, Rusia y sus alianzas. En esta transición he...

UN "CÓDIGO" DE 5 AMINOÁCIDOS

El hito del CSIC para que los cultivos resistan la sequía sin perder productividad Investigadores del CSIC identifican un código de cinco aminoácidos que habilita la reprogramación del estrés hídrico en cultivos estratégicos. Recreación artística del sistema de respuesta a la sequía, relacionado con los receptores de ABA (en detalle). Fuente: ChatGPT / Scruzcampillo. Santiago Campillo Brocal, Biólogo. Máster en Biología Molecular y Biotecnología  Director de Muy Interesante Digital/17.04.2026 La supervivencia de una planta en un entorno árido depende de una decisión bioquímica constante: cuándo cerrar sus poros para conservar agua y en qué momento abrirlos para mantener el crecimiento. Este equilibrio responde al ácido abscísico, una hormona que señaliza el estrés hídrico y activa las defensas vegetales. Un estudio liderado por el Instituto de Química Física Blas Cabrera y el IBMCP, publicado en la revista PNAS , describe el mecanismo estructural mínimo que regula esta respuesta. U...

CÓMO EL EJÉRCITO DE LA DERECHA RELIGIOSA DE TRUMP SE ESTÁ PREPARANDO PARA EL APOCALIPSIS (Y UNA DEVASTADORA GUERRA CIVIL)

Esperando el Apocalipsis Imagen ilustrativa E.O con nano banana 2 de google.com Alex Hannaford elviejotopo.com/17 abril, 2026  Donald Trump publicó una imagen generada por IA en la plataforma Truth Social, donde se le ve vistiendo una túnica roja y blanca, colocando su mano sobre la frente de una persona enferma en una cama de hospital. La imagen, rodeada de personas rezando o esperando algo, muestra la bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras al fondo. Cabe señalar que, poco después de la publicación anterior, Donald Trump publicó un extenso artículo contra el Papa León XIII, acusándolo de apoyar el programa de armas nucleares de Irán, oponerse a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y reunirse con simpatizantes del expresidente Barack Obama. «No quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron para hacer, por una abrumadora mayoría: reduc...