María Concepcion Romero Serrano, Marcela Mendez Tovar
{"title":"电极上生物膜形成的阻抗分析研究综述","authors":"María Concepcion Romero Serrano, Marcela Mendez Tovar","doi":"10.29356/jmcs.v67i4.2005","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract. The application of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) in biofilms studies has been long reported due to the great variety and diversity of applications that are involved in many fields, for instance, in Bioelectrochemical Systems (BES), drinking water distribution systems, electrochemical sensors, food industry, medical devices; among others. Microbial attachment and biofilm growth have been extensively investigated using EIS due to their non-destructive nature; however, several studies (using a three-electrode system) have described changes in the electrochemical parameters that model biofilm development. Therefore, this overview focused on the EIS data analysis by an electrical equivalent circuit (eec). The most representative studies on attachment, biofilm formation, Extracellular Polymeric Substances (EPS), and charge transfer phenomena were discussed. Consequently, the goals of this overview are: Distinguish between the ways of studying biofilm growth (in-situ/ex-situ). EIS data validation by Kramers Kronig relations. The discussion of the electrical elements of eec. Due to the heterogeneity of the reviewed information, the biofilms are divided into two groups: strong electroactive and another group: weak electroactive and non-electroactive biofilms. The importance of this manuscript is to present the biofilm-electrode interface by the electrical elements of various biofilms studied under different conditions, establish an overview of the working methods followed by different authors, and discuss the results obtained on diverse biofilms. Lastly, this overview might help as a general outlook for planning further research. Resumen. La aplicación de la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) en estudios de biopelículas, ha sido ampliamente reportada debido a la gran variedad y diversidad de aplicaciones que están involucradas en diversos campos, por ejemplo, en sistemas bioelectroquímicos (BES), sistemas de distribución de agua potable, sensores electroquímicos, industria alimentaria, dispositivos médicos; entre otros. La adherencia microbiana y el crecimiento de biopelículas se han investigado ampliamente mediante EIS debido a su naturaleza no destructiva; sin embargo, diversos estudios han descrito cambios en los parámetros electroquímicos que modelan el desarrollo de las biopelículas. Por lo tanto, esta revisión general se centró en el análisis de datos de EIS mediante un circuito eléctrico equivalente (eec). Se discutieron los estudios más representativos sobre attachment, formación de biopelículas, Sustancias Poliméricas Extracelulares (EPS) y fenómenos de transferencia de carga. Por consiguiente, los objetivos de esta revisión son Distinguir entre las formas de estudiar el crecimiento de biopelículas (in-situ/ex-situ). La validación de los datos de EIS por relaciones de Kramers Kronig. La discusión de los elementos de eec. Debido a que la información revisada sobre biopelículas es muy heterogénea, las biopelículas se dividen en dos grupos: electroactivas fuertes, y el otro grupo: electroactivas débiles y biopelículas no electroactivas. La importancia de este manuscrito es presentar la interfase biopelícula-electrodo mediante los elementos eléctricos de varias biopelículas estudiadas bajo diferentes condiciones, establecer una visión general de los métodos de trabajo seguidos por diferentes autores y discutir los resultados obtenidos en diversos tipos de biopelículas. Por último, esta revisión contribuye como una perspectiva general para planificar futuras investigaciones. Distinguish between the ways of studying biofilm growth (in-situ/ex-situ) EIS data validation by Kramers Kronig relations The discussion of the electrical elements of eec The importance of this manuscript is to present the biofilm-electrode interface by the electrical elements of various biofilms studied under different conditions, establish an overview of the working methods followed by different authors, and discuss the results obtained on diverse types of biofilms. 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Microbial attachment and biofilm growth have been extensively investigated using EIS due to their non-destructive nature; however, several studies (using a three-electrode system) have described changes in the electrochemical parameters that model biofilm development. Therefore, this overview focused on the EIS data analysis by an electrical equivalent circuit (eec). The most representative studies on attachment, biofilm formation, Extracellular Polymeric Substances (EPS), and charge transfer phenomena were discussed. Consequently, the goals of this overview are: Distinguish between the ways of studying biofilm growth (in-situ/ex-situ). EIS data validation by Kramers Kronig relations. The discussion of the electrical elements of eec. Due to the heterogeneity of the reviewed information, the biofilms are divided into two groups: strong electroactive and another group: weak electroactive and non-electroactive biofilms. The importance of this manuscript is to present the biofilm-electrode interface by the electrical elements of various biofilms studied under different conditions, establish an overview of the working methods followed by different authors, and discuss the results obtained on diverse biofilms. Lastly, this overview might help as a general outlook for planning further research. Resumen. La aplicación de la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) en estudios de biopelículas, ha sido ampliamente reportada debido a la gran variedad y diversidad de aplicaciones que están involucradas en diversos campos, por ejemplo, en sistemas bioelectroquímicos (BES), sistemas de distribución de agua potable, sensores electroquímicos, industria alimentaria, dispositivos médicos; entre otros. La adherencia microbiana y el crecimiento de biopelículas se han investigado ampliamente mediante EIS debido a su naturaleza no destructiva; sin embargo, diversos estudios han descrito cambios en los parámetros electroquímicos que modelan el desarrollo de las biopelículas. Por lo tanto, esta revisión general se centró en el análisis de datos de EIS mediante un circuito eléctrico equivalente (eec). Se discutieron los estudios más representativos sobre attachment, formación de biopelículas, Sustancias Poliméricas Extracelulares (EPS) y fenómenos de transferencia de carga. Por consiguiente, los objetivos de esta revisión son Distinguir entre las formas de estudiar el crecimiento de biopelículas (in-situ/ex-situ). La validación de los datos de EIS por relaciones de Kramers Kronig. La discusión de los elementos de eec. Debido a que la información revisada sobre biopelículas es muy heterogénea, las biopelículas se dividen en dos grupos: electroactivas fuertes, y el otro grupo: electroactivas débiles y biopelículas no electroactivas. La importancia de este manuscrito es presentar la interfase biopelícula-electrodo mediante los elementos eléctricos de varias biopelículas estudiadas bajo diferentes condiciones, establecer una visión general de los métodos de trabajo seguidos por diferentes autores y discutir los resultados obtenidos en diversos tipos de biopelículas. Por último, esta revisión contribuye como una perspectiva general para planificar futuras investigaciones. 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摘要
摘要电化学阻抗谱(EIS)在生物膜研究中的应用早已被报道,因为它的应用涉及许多领域,例如生物电化学系统(BES)、饮用水分配系统、电化学传感器、食品工业、医疗器械;等等。微生物附着和生物膜的生长由于其非破坏性而被广泛研究;然而,一些研究(使用三电极系统)描述了模拟生物膜发育的电化学参数的变化。因此,本文重点介绍了等效电路(eec)的EIS数据分析。讨论了在附着、生物膜形成、细胞外聚合物(EPS)和电荷转移现象等方面最具代表性的研究。因此,本综述的目标是:区分研究生物膜生长的方法(原位/非原位)。EIS数据验证Kramers Kronig关系。电子电气元件的讨论。由于综述信息的异质性,将生物膜分为两组:强电活性生物膜和弱电活性和非电活性生物膜。本文的重要性在于通过研究不同条件下的各种生物膜的电元件来呈现生物膜-电极界面,概述了不同作者所遵循的工作方法,并讨论了在不同生物膜上获得的结果。最后,这一综述可能有助于作为规划进一步研究的总体展望。Resumen。La aplicacion de La Espectroscopia de Impedancia Electroquimica (EIS)在工厂化de biopeliculas ha sido ampliamente将作为这些活动的reportada所拉格兰variedad y diversidad de aplicaciones, involucradas campos行为,比如,en sistema bioelectroquimicos (BES), sistema de distribucion德阿瓜饮用,传感器electroquimicos,工业alimentaria, dispositivos医学生;之间还有其他。微生物粘附性的研究进展:对微生物粘附性的研究进展、微生物粘附性的研究进展、微生物粘附性的研究进展、微生物粘附性的研究进展;在过去的一年里,不同的工作室会将cambios描述为parámetros electroquímicos que modeland el desarrollo de las biopelículas。可怜的tanto, esta revisión一般se centró en el análisis de datos de EIS mediante uncircuiteselactrico equivalent (eec)。我们讨论了各工作室más代表的正式附件,formación de biopelículas,《外胞质遗传变异资料》和fenómenos de transferencia de carga。贫穷的组成部分,我们的目标是建立revisión在不同的研究中心建立biopelículas(原位/非原位)。La validación de los datos de EIS穷亲戚de Kramers Kronig。La discusión de los elementos de eec。Debido que la información revisada sobre biopelículas es may heteroogsamnea, las biopelículas se dividen en dos groups: electroactivas futertes, el otro group: electroactivas dsames biopelículas no electroactivas。《重要文献》介绍的是界面biopelícula-electrodo中间因素与不同的交换条件有关biopelículas研究对象与不同的条件有关,建立者与visión一般因素与不同的交换条件有关,讨论对象与不同的交换条件有关,结果与不同的交换条件有关biopelículas。Por último, esta revisión有助于从总体和具体未来的角度进行调查。通过Kramers Kronig关系区分研究生物膜生长(原位/非原位)EIS数据验证的方法本文的重要性在于通过不同条件下研究的各种生物膜的电元件来呈现生物膜-电极界面,建立不同作者遵循的工作方法的概述,并讨论在不同类型的生物膜上获得的结果。这一概述可能有助于作为规划进一步研究的总体展望。
Impedance Analysis for the Study of Biofilm Formation on Electrodes: An Overview
Abstract. The application of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) in biofilms studies has been long reported due to the great variety and diversity of applications that are involved in many fields, for instance, in Bioelectrochemical Systems (BES), drinking water distribution systems, electrochemical sensors, food industry, medical devices; among others. Microbial attachment and biofilm growth have been extensively investigated using EIS due to their non-destructive nature; however, several studies (using a three-electrode system) have described changes in the electrochemical parameters that model biofilm development. Therefore, this overview focused on the EIS data analysis by an electrical equivalent circuit (eec). The most representative studies on attachment, biofilm formation, Extracellular Polymeric Substances (EPS), and charge transfer phenomena were discussed. Consequently, the goals of this overview are: Distinguish between the ways of studying biofilm growth (in-situ/ex-situ). EIS data validation by Kramers Kronig relations. The discussion of the electrical elements of eec. Due to the heterogeneity of the reviewed information, the biofilms are divided into two groups: strong electroactive and another group: weak electroactive and non-electroactive biofilms. The importance of this manuscript is to present the biofilm-electrode interface by the electrical elements of various biofilms studied under different conditions, establish an overview of the working methods followed by different authors, and discuss the results obtained on diverse biofilms. Lastly, this overview might help as a general outlook for planning further research. Resumen. La aplicación de la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) en estudios de biopelículas, ha sido ampliamente reportada debido a la gran variedad y diversidad de aplicaciones que están involucradas en diversos campos, por ejemplo, en sistemas bioelectroquímicos (BES), sistemas de distribución de agua potable, sensores electroquímicos, industria alimentaria, dispositivos médicos; entre otros. La adherencia microbiana y el crecimiento de biopelículas se han investigado ampliamente mediante EIS debido a su naturaleza no destructiva; sin embargo, diversos estudios han descrito cambios en los parámetros electroquímicos que modelan el desarrollo de las biopelículas. Por lo tanto, esta revisión general se centró en el análisis de datos de EIS mediante un circuito eléctrico equivalente (eec). Se discutieron los estudios más representativos sobre attachment, formación de biopelículas, Sustancias Poliméricas Extracelulares (EPS) y fenómenos de transferencia de carga. Por consiguiente, los objetivos de esta revisión son Distinguir entre las formas de estudiar el crecimiento de biopelículas (in-situ/ex-situ). La validación de los datos de EIS por relaciones de Kramers Kronig. La discusión de los elementos de eec. Debido a que la información revisada sobre biopelículas es muy heterogénea, las biopelículas se dividen en dos grupos: electroactivas fuertes, y el otro grupo: electroactivas débiles y biopelículas no electroactivas. La importancia de este manuscrito es presentar la interfase biopelícula-electrodo mediante los elementos eléctricos de varias biopelículas estudiadas bajo diferentes condiciones, establecer una visión general de los métodos de trabajo seguidos por diferentes autores y discutir los resultados obtenidos en diversos tipos de biopelículas. Por último, esta revisión contribuye como una perspectiva general para planificar futuras investigaciones. Distinguish between the ways of studying biofilm growth (in-situ/ex-situ) EIS data validation by Kramers Kronig relations The discussion of the electrical elements of eec The importance of this manuscript is to present the biofilm-electrode interface by the electrical elements of various biofilms studied under different conditions, establish an overview of the working methods followed by different authors, and discuss the results obtained on diverse types of biofilms. This overview might help as a general outlook for planning further research.
期刊介绍:
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