封面故事· 电子搬运工的逆袭 — ChemElectroChem 设计作品解析 No.27
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本文撰稿:Perry
封面设计师:Nicole 学术支持:Fariy
项目编号:SD20180607f-5
广东省生态环境技术研究所李芳柏研究员、刘同旭研究员、吴云当博士,广州大学吴启航研究员于今年7月份在期刊 ChemElectroChem上发表关于阐述一种胞外电子穿梭新机制的研究,松迪设计的图像当选为本期封面。
图1. ChemElectroChem杂志封面
文章中介绍了研究团队发现名为刃天青(Resazurin)的常见物质具有一种与众不同的胞外电子传递机制,我们根据研究机理制作了图像。
此次封面由设计师全手绘制作,配上暖黄色的期刊背景,给人以温馨的画面感,手绘呈现的效果虽将科技感淡化,但看着更贴切,更温和,不失为制定封面的良好选择!下面让我们跟随图像走进本期封面故事!
为了生活 我是电子的搬运工
大家好,我是刃天青,英文名字叫(ZR ; Resazurin )。是穿梭体的一份子,我的工作是一名搬运工,我们在胞外电子传递中担任着重要角色,我们来回地运送电子,把电子从微生物运送到电极或者固态的矿物表面(本研究用的是电极),我们的工作流程如下图所示。
图2. 以往的电子穿梭机制
我们大多数的穿梭体居无定所,漂泊流离,没有稳定的工作,过着有这顿没下顿的生活,十分凄惨!
每每看到这,我就不甘心,所以我励志成为一名与众不同的搬运工,希望通过自己努力得到一个安稳的家!
为了生存,为了有一个固定的工作和安稳的家,我和志同道合的小伙伴们通过努力找到了一套有序且高效的工作方案!并且在松迪设计师的手中,我变成了这样的小可爱,并且是全手绘哦!
RZ:Resazurin (易溶解,深蓝色)
RR:Resorufin (溶解度很低,容易沉淀,粉色)
DHRR:Dihydroresorufin (易溶解,无色)
接下来我给大家介绍一下我们团队的工作方案,
图3. 终稿效果图
在溶液中,我很快被微生物Shewanella还原,变成了RR,并很快变成终产物DHRR;接下来,DHRR在碳电极表面开始慢慢氧化,生成RR,由于RR的溶解度比较低,所以生成的RR开始沉积并固定在电极表面。沉积的RR又再次被附着在电极表面的微生物还原,形成DHRR。
RR和DHRR在电极表面往返穿梭,加速电子传递。从而,形成一种在电极表面附着了RR沉积膜的穿梭机制,这种机制高效而稳定,让自己有了一个固定的“家”。
最后我通过自己的努力变成了“白天鹅”,并且成功地引起了科研人员的注意,然而这时我突然醒悟,我之所以这么优秀,和努力没有半毛钱关系啊,因为我本来就不是丑小鸭!
这种高稳定的穿梭方式将带来各大的科研领域的应用。微生物电子传递:以用来产电;生物地球化学领域:微生物与固态受体之间的电子传递,是一个关键的地球表层过程,对这个过程理解的增强,有助于我们理解微生物的行为。但论文没有强调这些内容,主要展出这个新的穿梭机制,也正是我们图像所表现出来的。
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