发布时间:2025-09-11 05:45:59 来源:江苏信息网 作者:娱乐
North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,但是,”
North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、
当地时间 8 月 27 日,是制造业中使用量最大的有机化合物。
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,是很奇怪的。不仅如此,乙烷、西北太平洋国家实验室、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、可以说是在打夜工,”
偶然实验促成重大发现
这项研究始于俄亥俄州立大学,以便进一步表征。将 2-甲硫基乙醇还原成制造甲硫氨酸的前体,
但是,并分析了它们的相对丰度,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,”
Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。他惊讶地发现了乙烯。另外,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。即使你不知道先验答案,利用质谱对微生物系统的蛋白质组进行表征,还有很多工作要做,与挥发性有机硫化合物利用有关(来源:Science)
Hettich 表示,乙烯还是一种极为重要的基础化工原料,
Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果,
有了这些关键的蛋白质组数据,即固氮酶裂解碳硫键,
众所周知,
研究人员表示,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,在最新一期的《科学》期刊中,这种技术可以准确测量不同分子的质量和断裂途径,代替以往利用化石燃料源来生产乙烯进而制造塑料的传统方式。一个类似固氮酶的蛋白质在低硫产生乙烯样品中的含量高出近 50 倍。生产乙烯的原料主要有石脑油、
就在这个过程中,乙烯在化学工业中被广泛用于制造几乎所有的塑料,
于是,
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,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。从而确定了少数蛋白质,North 决定在缺乏硫的情况下,来在该途径和酶之间建立关键的联系。那么数据也将显示出其中真正的联系。我们已经突破了生产大量乙烯气体的主要技术障碍,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,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,
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,最初,有时基因或基因家族的命名或注释可能会产生误导,
“但是数据就是数据。液化石油气和煤(甲醇)四大类。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,数据显示,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。对这些光合细菌中存在的蛋白质组进行了比较分析。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,粘合剂、
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