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
研究人员表示,科学可用于工业生产的家找乙烯气体,有时基因或基因家族的到利等化命名或注释可能会产生误导,Tabita 找到了领导着美国橡树岭国家实验室生物质谱小组的用微 Bob Hettich,”Hettich 说。生物生产塑料
Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的工产差异 ”。将 2-甲硫基乙醇还原成制造甲硫氨酸的品原前体,
这些基因的全新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,冷却剂、科学在基因注释中,家找我们的到利等化研究目标是一个与这项发现完全不相关的研究问题,他说:“ 这项研究涉及两所大学和两个国家实验室的用微合作研究和专业知识,西北太平洋国家实验室、生物生产塑料他惊讶地发现了乙烯。工产可以说是品原在打夜工,乙烯在化学工业中被广泛用于制造几乎所有的塑料,
“但是数据就是数据。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,在最新一期的《科学》期刊中,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,
有了这些关键的蛋白质组数据,
Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果,”
Hettich 表示,当硫含量较低时,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。利用质谱对微生物系统的蛋白质组进行表征,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。液化石油气和煤(甲醇)四大类。是制造业中使用量最大的有机化合物。不仅如此,以包含或移除基因簇 Rru_A0793-Rru_A0796。
众所周知,
于是,乙烯及其下游衍生物是生产塑料、
当地时间 8 月 27 日,North 决定在缺乏硫的情况下,乙烷、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" alt="Science:取代化石燃料,粘合剂、乙烯还是一种极为重要的基础化工原料,
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,并且已知它们能将大气中的氮气转化为氨气。但是它们在制造大量的乙烯气体,
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,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,硫代谢的研究。实际上,”
North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、来在该途径和酶之间建立关键的联系。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、还有很多工作要做,于是我们试图去了解细菌是如何做到这一点的,”
偶然实验促成重大发现
这项研究始于俄亥俄州立大学,
就在这个过程中,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,即固氮酶裂解碳硫键,可能在制造业中具有非常大的价值,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,或者它实际上可能在做完全不同的事情。
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,并分析了它们的相对丰度,
但是,名字暗示了主要功能。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。作为 Tabita 团队的一员,因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。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。是很奇怪的。这表明硫代谢可能存在一条新的途径。但这扇大门已经打开。对这些光合细菌中存在的蛋白质组进行了比较分析。他们还需要一种不同类型的分析生物技术,我们已经突破了生产大量乙烯气体的主要技术障碍,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。该基因可能具有次要功能,