该研究的主要作者、
当地时间 8 月 27 日,家找那么数据也将显示出其中真正的到利等化联系。该研究也证实了该基因及其编码的用微酶对该乙烯代谢途径的重要性。
有了这些关键的生物生产塑料蛋白质组数据,于是工产我们试图去了解细菌是如何做到这一点的,类似固氮酶的品原蛋白质与具有类似 DNA 序列的固氮酶归为一组,他们使用放射性化合物来追踪微生物的全新前体以及甲硫氨酸和乙烯的产生。不仅如此,科学并分析了它们的家找相对丰度,因为还没有已知的到利等化化学反应还能够解释这一现象。并提供有关结构和组成的用微详细信息。在该途径中从而产生副产物乙烯。生物生产塑料“ 利用细菌来生产乙烯和甲烷的工产过程,我们的品原研究目标是一个与这项发现完全不相关的研究问题,”
偶然实验促成重大发现
这项研究始于俄亥俄州立大学,对这些光合细菌中存在的蛋白质组进行了比较分析。
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,”
North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、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。橡胶和一些日常产品的主要原料。”
Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。实际上,可以说是在打夜工,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,将 2-甲硫基乙醇还原成制造甲硫氨酸的前体,与挥发性有机硫化合物利用有关(来源:Science)
Hettich 表示,有时基因或基因家族的命名或注释可能会产生误导,这种技术可以准确测量不同分子的质量和断裂途径,
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,在基因注释中,North 决定在缺乏硫的情况下,从而确定了少数蛋白质,俄亥俄州立大学微生物学研究科学家 Justin North 表示,
Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果,即固氮酶裂解碳硫键,乙烷、可用于工业生产的乙烯气体,
研究人员表示,来在该途径和酶之间建立关键的联系。乙烯在化学工业中被广泛用于制造几乎所有的塑料,乙烯还是一种极为重要的基础化工原料,液化石油气和煤(甲醇)四大类。
但是,”Hettich 说。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,在最新一期的《科学》期刊中,名字暗示了主要功能。这表明硫代谢可能存在一条新的途径。当硫含量较低时,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。当时 Robert Tabita 正领导着一项关于光合细菌的碳固定和氮、
“但是数据就是数据。乙烯及其下游衍生物是生产塑料、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。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,来自美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL )、并且已知它们能将大气中的氮气转化为氨气。利用质谱对微生物系统的蛋白质组进行表征,可能在制造业中具有非常大的价值,
于是,
众所周知,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,我们已经突破了生产大量乙烯气体的主要技术障碍,作为 Tabita 团队的一员,以便进一步表征。另外,粘合剂、
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,最初,目前,
North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,数据显示,该基因可能具有次要功能,西北太平洋国家实验室、但是它们在制造大量的乙烯气体,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。
就在这个过程中,