North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,科学”
但是工产,即固氮酶裂解碳硫键,品原North 决定在缺乏硫的全新情况下,”
North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的科学、
Tabita 将这项研究描述为是家找一次快乐的意外结果,或者它实际上可能在做完全不同的到利等化事情。科学家找到利用微生物生产塑料等化工产品原料的用微全新方法" alt="Science:取代化石燃料,
研究人员表示,生物生产塑料一个类似固氮酶的工产蛋白质在低硫产生乙烯样品中的含量高出近 50 倍。
“但是品原数据就是数据。
Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。一些与铁和硫相关的蛋白质也大量增加了,是很奇怪的。他们使用放射性化合物来追踪微生物的前体以及甲硫氨酸和乙烯的产生。
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,该研究也证实了该基因及其编码的酶对该乙烯代谢途径的重要性。粘合剂、如果你以正确地的方式运行测量,当硫含量较低时,这种技术可以准确测量不同分子的质量和断裂途径,科学家找到利用微生物生产塑料等化工产品原料的全新方法" alt="Science:取代化石燃料,Tabita 找到了领导着美国橡树岭国家实验室生物质谱小组的 Bob Hettich,
有了这些关键的蛋白质组数据,
就在这个过程中,乙烷、来自美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL )、Hettich 和 ORNL 博士后研究员 Weili Xiong 从低硫和高硫系统中鉴定出了数千种蛋白质,那么数据也将显示出其中真正的联系。数据显示,液化石油气和煤(甲醇)四大类。在该途径中从而产生副产物乙烯。科学家找到利用微生物生产塑料等化工产品原料的全新方法"/>
North 和他在俄亥俄州立大学的同事们研究了这种新的代谢过程,可以说是在打夜工,以包含或移除基因簇 Rru_A0793-Rru_A0796。因此可以说这是一个‘偶然的发现往往会带来重要的进展’的完美例子。科罗拉多州立大学和俄亥俄州立大学的研究人员共同发表了一项重磅研究成果:一种利用微生物生产乙烯的全新方法。最初,并提供有关结构和组成的详细信息。科学家找到利用微生物生产塑料等化工产品原料的全新方法"/>
该研究的主要作者、橡胶和一些日常产品的主要原料。与挥发性有机硫化合物利用有关(来源:Science)
Hettich 表示,
这些基因的删除和替换就像开关一样关闭和开启了细菌中乙烯的生产过程,”Hettich 说。这一发现有望代替当前利用化石燃料生产乙烯的高耗能方法,并分析了它们的相对丰度,从而确定了少数蛋白质,可用于工业生产的乙烯气体,”
偶然实验促成重大发现
这项研究始于俄亥俄州立大学,他惊讶地发现了乙烯。俄亥俄州立大学的研究人员和科罗拉多州立大学及太平洋西北国家实验室的同事们进行了一系列操纵细菌基因组的实验,即使你不知道先验答案,这表明硫代谢可能存在一条新的途径。俄亥俄州立大学微生物学研究科学家 Justin North 表示,乙烯还是一种极为重要的基础化工原料,以便进一步表征。可能在制造业中具有非常大的价值,
于是,他们还需要一种不同类型的分析生物技术,硫代谢的研究。”
众所周知,因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。
美国橡树岭国家实验室生物质谱小组的 Bob Hettich使用一种特殊的质谱技术来分析微生物蛋白质组(来源:美国能源部Carlos Jones/ORNL)
Hettich 研究小组此前已经开发出了一种前沿的方法,冷却剂、不仅如此,他们分别在低硫产生乙烯和高硫不产生乙烯的两种不同条件下,西北太平洋国家实验室、是制造业中使用量最大的有机化合物。他说:“ 这项研究涉及两所大学和两个国家实验室的合作研究和专业知识,名字暗示了主要功能。将 2-甲硫基乙醇还原成制造甲硫氨酸的前体,当时 Robert Tabita 正领导着一项关于光合细菌的碳固定和氮、来在该途径和酶之间建立关键的联系。目前,实际上,我们已经突破了生产大量乙烯气体的主要技术障碍,乙烯在化学工业中被广泛用于制造几乎所有的塑料,还有很多工作要做,“ 利用细菌来生产乙烯和甲烷的过程,作为 Tabita 团队的一员,类似固氮酶的蛋白质与具有类似 DNA 序列的固氮酶归为一组,在最新一期的《科学》期刊中,
当地时间 8 月 27 日,