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Ottimizzazione della metodica RT-qPCR applicata allo studio delle Microbial Fuel Cells

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fossili; si configura quindi l’uso contemporaneo di varie modalità, che forniscano energia 
per uno specifico scopo producendola nella maniera più consona alla situazione (Franks & 
Nevin, 2010). 
Gli sforzi maggiori sono rivolti allo sviluppo di metodi alternativi per produrre l’energia 
elettrica (Du et al., 2007) che è probabilmente la forma energetica più versatile e semplice 
da sfruttare ma che al momento per essere generata richiede un grande impiego di centrali 
a gas, petrolio o carbone (CREST, 2014); sarebbe auspicabile che le nuove soluzioni 
riuscissero a produrre biossido di carbonio (CO
2
) in quantità compatibile con la capacità 
del nostro pianeta di metabolizzarla nel breve termine grazie ai cicli chimici (Olivera et al., 
2013), come nel caso delle tecnologie basate sull’uso di celle a combustibile (Fuel cells), le 
quali offrono l’opportunità di creare generatori di corrente portatili a basso impatto 
ambientale (CREST, 2014). 
 
Ulteriore elemento critico da considerare è la produzione di materiali di scarto derivante da 
buona parte dei processi di produzione energetica impiegati oggi; essi sono per lo più 
tossici rendendone difficoltoso, oltre che costoso, il trattamento e lo stoccaggio, anche per 
un concreto e non meno rilevante problema logistico di spazi. 
La riduzione della produzione di rifiuti è attualmente un obiettivo a livello mondiale, 
soprattutto per salvare le riserve idriche dall’inquinamento ed evitare il rilascio di agenti 
tossici nell’atmosfera. L’US EPA stima che il 3-4% dell’energia totale consumata dagli 
USA è impiegata in processi per il trattamento delle acque, a causa dei quali ogni anno 
vengono immessi nell’atmosfera 45.000.000 di tonnellate di gas serra (Marshall et al., 
2013). 
Se si considera che anche le attività quotidiane di ogni individuo producono rifiuti un 
metodo che generi energia utile partendo proprio da materiali di scarto è forse il più vicino 
all’andamento della Natura (Olivera et al.2013). 
Una tecnologia basata sull’impiego di Microbial Fuel Cells (MFCs) che converta l’energia 
incamerata nei legami chimici dei composti organici in energia elettrica attraverso le 
reazioni catalitiche di microorganismi ha raccolto negli ultimi anni l’interesse di molti 
ricercatori (Du et al., 2007). Questi dispositivi possono sfruttare acque reflue ed atri tipi di 
rifiuti prodotti dalle attività dell’uomo, contenenti substrati e microorganismi e sebbene 
siano necessarie alcune risorse aggiuntive, come elettrodi e cavi elettrici, questi 
rappresentano solo una minima parte dell’intera equazione dell’equilibrio ambientale 
(Olivera et al., 2013).

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Informazioni tesi

  Autore: Caterina Armato
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2013-14
  Università: Università degli Studi di Torino
  Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  Corso: Scienze Biologiche
  Relatore: Tiziana Schilirò
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 119

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Parole chiave

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microbial fuel cell
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