Xizi Long 研究室
主宰者:Xizi Long
物質・材料研究機構
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、微生物が電子をやり取りする仕組みを応用した環境浄化・資源回収技術の開発に取り組んでいます。特に、シェワネラなどの電気活性菌が細胞の表面にある特殊なタンパク質を通じて、外部の鉱物や電極と電子をやり取りする現象(細胞外電子移動)に着目しています。このプロセスの詳細なメカニズムを解明するため、電子移動速度の制限要因や、タンパク質間の電子受け渡しの効率を、遺伝学的アプローチと電気化学計測によって調べています。
これらの知見をもとに、汚染水や土壌からウラン・リチウム・クロムなどの有害金属を除去したり、微生物燃料電池で電力を生成したりといった実践的な応用に挑んでいます。また、自然に存在する生物鉱物の複合体や、遺伝子改変菌の組み合わせを活用し、微生物の電子移動効率を高める戦略も検討しています。さらに、新しい多孔質材料を用いた吸着・光触媒分解による化学物質除去、および工業毒素による健康被害の機構解明も並行して進めており、微生物工学と環境化学の融合的なアプローチで、サスティナブルな環境問題の解決を目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(48 件)
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- DOI: https://doi.org/10.48505/nims.6141
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2026.01.005
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-74500-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2026.134640
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2026.123998
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2026.114836
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bmf.2026.100031
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ese.2025.100629
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.109005
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- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c10357
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124516
- [2025] Advancing Shewanella-based whole-cell biosensors: A comprehensive review on heavy metal detectionDOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2025.115075
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.166192
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123922
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.107921
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12672-025-02336-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.116422
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-57497-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2025.107416
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.4c07085
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.144883
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10311-024-01814-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nantod.2025.102630
- [2024] Fe(III) Alleviates pH Dependence of Iron-based Bimetallic/PMS System for Organic Pollutant OxidationDOI: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2024.125002
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.127615
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-024-07036-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121121
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1270431
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.3c00601
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100827
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138087
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142860
- DOI: https://doi.org/10.3390/toxins16010020
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41565-023-01476-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2023.117945
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2023.106735
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21739
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2022.108252
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms10020472
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.patter.2022.100610
- [2022] Advance in remediated of heavy metals by soil microbial fuel cells: Mechanism and applicationDOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.997732
- [2022] Biogenic Mn2O3 via the redox of Shewanella oneidensis MR-1 for peroxymonosulfate advanced oxidationDOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.122144
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.973501
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