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奇妙な発見が採掘革命を引き起こす:バクテリアは希少金属の磁石として働き、CO2を捕まえる

バッテリーとより涼しい惑星で私たちを助ける細菌?遺伝的調整のおかげで、この微生物はCO2を収穫および保存することができます - 環境的損傷はありません。 気候変動と希少金属の世界的不足との戦いにおいて、科学は予期せぬ同盟国を発見しました。岩や店舗CO2から希土類金属を除去する金属を食べる細菌です。遺伝子修飾 グルコノバクターオキサン 鉱業と産業用CO2貯蔵の汚染の有望で持続可能な代替品を提供します。 スーパーマイクローブ 一見 グルコノバクターオキサン 少し印象的です。しかし、この微生物は現在、バイオテクノロジーのブレークスルーの中心にあります。の研究者 コーネル大学 バクテリアの遺伝的プロファイルを調整したので、従来の採掘の有害な環境への影響なしに、従来の方法よりも最大73%の効率的な希土類金属を獲得することができます。 金属抽出とCO2貯蔵 彼の驚くべきバイオリーチのスキル(岩からの金属の生物学的な「負け」)に加えて、それは判明しました G.オキシダン 地球の天然CO2貯蔵容量も大幅に加速することができます。 微生物はマグネシウムと鉄が豊富な岩石を分解し、これらの金属をCO2とともに方解石(石灰岩)やマグネサイトなどの安定した鉱物とより速く反応させます。によると 研究で公開 科学レポート細菌は、自然の風化と比較して、このプロセスを最大58回までスピードアップできます。 「私たちがやろうとしているのは、自然なプロセスを使用し、ダメージを害することなく、より効率的にすることです」 コーネルエンジニアリングの教授であるエステバンガゼルは言いました。 G. oxydansが岩から金属を除去し、鉱物形成と金属の回復を可能にすることにより、CO2貯蔵を加速する方法の概要の概要。 ©Scientific Reports 圧力下の伝統的な採掘 ネオジム、テルビウム、ディスプロシウムなどの希土類金属の需要は、世界の電化のために爆発的に増加しています - バッテリー、風車、電気モーターを考える。しかし、現在の採掘方法はエネルギー集約型であり、有毒廃棄物の流れを生成し、しばしば生態学的破壊につながります。さらに、米国などの国は、中国を含む地政学的に敏感な地域からの輸入に大きく依存しています。 「今世紀には、これまでの人類の歴史よりも多くの金属のお二量体がなければならないでしょう」 警告 Buz Barstow、Cornellの協会講師オーガニックおよび環境技術。 「しかし、従来の技術は環境に非常に有害であり、地政学的障害に対して脆弱です。」 遺伝的錬金術 細菌の有効性の背後にある秘密は、一連の賢明な遺伝的調整にあります。ある研究では、科学者は、G。oxydanの酸産生を増加させ、プロセスの内部ブレーキを放出するのに十分であることが2つの標的変異のみであることを発見しました。その結果:重機や有毒化学物質なしで金属抽出を劇的に改善しました。 1つ その他の研究で公開…
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奇妙な発見が採掘革命を引き起こす:バクテリアは希少金属の磁石として働き、CO2を捕まえる

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2025-06-07 14:38:00

バッテリーとより涼しい惑星で私たちを助ける細菌?遺伝的調整のおかげで、この微生物はCO2を収穫および保存することができます – 環境的損傷はありません。

気候変動と希少金属の世界的不足との戦いにおいて、科学は予期せぬ同盟国を発見しました。岩や店舗CO2から希土類金属を除去する金属を食べる細菌です。遺伝子修飾 グルコノバクターオキサン 鉱業と産業用CO2貯蔵の汚染の有望で持続可能な代替品を提供します。

スーパーマイクローブ

一見 グルコノバクターオキサン 少し印象的です。しかし、この微生物は現在、バイオテクノロジーのブレークスルーの中心にあります。の研究者 コーネル大学 バクテリアの遺伝的プロファイルを調整したので、従来の採掘の有害な環境への影響なしに、従来の方法よりも最大73%の効率的な希土類金属を獲得することができます。

金属抽出とCO2貯蔵

彼の驚くべきバイオリーチのスキル(岩からの金属の生物学的な「負け」)に加えて、それは判明しました G.オキシダン 地球の天然CO2貯蔵容量も大幅に加速することができます。

微生物はマグネシウムと鉄が豊富な岩石を分解し、これらの金属をCO2とともに方解石(石灰岩)やマグネサイトなどの安定した鉱物とより速く反応させます。によると 研究で公開 科学レポート細菌は、自然の風化と比較して、このプロセスを最大58回までスピードアップできます。

「私たちがやろうとしているのは、自然なプロセスを使用し、ダメージを害することなく、より効率的にすることです」 コーネルエンジニアリングの教授であるエステバンガゼルは言いました。

G. oxydansが岩から金属を除去し、鉱物形成と金属の回復を可能にすることにより、CO2貯蔵を加速する方法の概要の概要。 ©Scientific Reports

圧力下の伝統的な採掘

ネオジム、テルビウム、ディスプロシウムなどの希土類金属の需要は、世界の電化のために爆発的に増加しています – バッテリー、風車、電気モーターを考える。しかし、現在の採掘方法はエネルギー集約型であり、有毒廃棄物の流れを生成し、しばしば生態学的破壊につながります。さらに、米国などの国は、中国を含む地政学的に敏感な地域からの輸入に大きく依存しています。

「今世紀には、これまでの人類の歴史よりも多くの金属のお二量体がなければならないでしょう」 警告 Buz Barstow、Cornellの協会講師オーガニックおよび環境技術。 「しかし、従来の技術は環境に非常に有害であり、地政学的障害に対して脆弱です。」

遺伝的錬金術

細菌の有効性の背後にある秘密は、一連の賢明な遺伝的調整にあります。ある研究では、科学者は、G。oxydanの酸産生を増加させ、プロセスの内部ブレーキを放出するのに十分であることが2つの標的変異のみであることを発見しました。その結果:重機や有毒化学物質なしで金属抽出を劇的に改善しました。

1つ その他の研究で公開 コミュニケーション生物学 89の遺伝子が、バイオリーチングで役割を果たすことを特定しました。これらの遺伝子を体系的にオンとオフにすることで、研究者は金属抽出プロセスの効率を100%以上増加させることさえできました。

途中でブレークスルー

技術は研究室にとどまりません。とりわけ、からの資金調達により 国立科学財団アメリカ人 エネルギー省コーネル・アトキンソンその後、スピンオフがセットアップされました。 につながっています微生物ベースのテクノロジーを商用アプリケーションに拡大したいイサカからのスタートアップ。

この細菌のスーパーヒーローの発見は、新しい産業革命の始まりをマークする可能性があります。これは、持続可能な技術が気候問題を解決するだけでなく、同時に経済的依存関係を減らすものです。

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執筆者について: nipponese

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