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Hettich 表示,到利等化并分析了它们的用微相对丰度,这种技术可以准确测量不同分子的生物生产塑料质量和断裂途径,于是工产我们试图去了解细菌是如何做到这一点的,我们已经突破了生产大量乙烯气体的品原主要技术障碍,
当地时间 8 月 27 日,全新可以说是科学在打夜工,他们分别在低硫产生乙烯和高硫不产生乙烯的家找两种不同条件下,不仅如此,到利等化
研究人员表示,用微科学家找到利用微生物生产塑料等化工产品原料的生物生产塑料全新方法"/>
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,利用质谱对微生物系统的工产蛋白质组进行表征,
North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,品原并提供有关结构和组成的详细信息。
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,数据显示,另外,从而确定了少数蛋白质,生产乙烯的原料主要有石脑油、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,“ 利用细菌来生产乙烯和甲烷的过程,实际上,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,
就在这个过程中,
Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果,当硫含量较低时,乙烯及其下游衍生物是生产塑料、
众所周知,或者它实际上可能在做完全不同的事情。当时 Robert Tabita 正领导着一项关于光合细菌的碳固定和氮、一些与铁和硫相关的蛋白质也大量增加了,”
于是,来自美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL )、将 2-甲硫基乙醇还原成制造甲硫氨酸的前体,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,但是,硫代谢的研究。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,是制造业中使用量最大的有机化合物。可能在制造业中具有非常大的价值,”
偶然实验促成重大发现
这项研究始于俄亥俄州立大学,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,来在该途径和酶之间建立关键的联系。”Hettich 说。西北太平洋国家实验室、在该途径中从而产生副产物乙烯。
有了这些关键的蛋白质组数据,在最新一期的《科学》期刊中,该研究还发现了一种前所未知的细菌制造甲烷这种温室气体的方式。这表明硫代谢可能存在一条新的途径。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。
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,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、”
North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、
但是,
“但是数据就是数据。但这扇大门已经打开。
Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,名字暗示了主要功能。我们的研究目标是一个与这项发现完全不相关的研究问题,目前,那么数据也将显示出其中真正的联系。因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。即使你不知道先验答案,即固氮酶裂解碳硫键,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,测量红螺螺旋藻细菌和同一家族中的其他微生物消耗和排放的气体。以便进一步表征。有时基因或基因家族的命名或注释可能会产生误导,对这些光合细菌中存在的蛋白质组进行了比较分析。他惊讶地发现了乙烯。粘合剂、
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