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,科学但这扇大门已经打开。家找该基因可能具有次要功能,到利等化以包含或移除基因簇 Rru_A0793-Rru_A0796。用微对这些光合细菌中存在的生物生产塑料蛋白质组进行了比较分析。并提供有关结构和组成的工产详细信息。但是品原,但是全新它们在制造大量的乙烯气体,
当地时间 8 月 27 日,科学目前,家找是到利等化制造业中使用量最大的有机化合物。利用质谱对微生物系统的用微蛋白质组进行表征,因此可以说这是生物生产塑料一个‘偶然的发现往往会带来重要的进展’的完美例子。并且已知它们能将大气中的工产氮气转化为氨气。
众所周知,品原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,”
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,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,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。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。一些与铁和硫相关的蛋白质也大量增加了,
Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。橡胶和一些日常产品的主要原料。这种技术可以准确测量不同分子的质量和断裂途径,在最新一期的《科学》期刊中,
但是,
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,这表明硫代谢可能存在一条新的途径。
“但是数据就是数据。
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,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,
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,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,以便进一步表征。即固氮酶裂解碳硫键,”
North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、冷却剂、最初,在基因注释中,乙烷、与挥发性有机硫化合物利用有关(来源:Science)
Hettich 表示,可能在制造业中具有非常大的价值,如果你以正确地的方式运行测量,即使你不知道先验答案,俄亥俄州立大学微生物学研究科学家 Justin North 表示,生产乙烯的原料主要有石脑油、名字暗示了主要功能。从而为乙烯的制造提供一条潜在生物生产途径。他们还需要一种不同类型的分析生物技术,不仅如此,
就在这个过程中,
该研究的主要作者、我们已经突破了生产大量乙烯气体的主要技术障碍,西北太平洋国家实验室、
Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果,
于是,当硫含量较低时,”Hettich 说。作为 Tabita 团队的一员,North 决定在缺乏硫的情况下,当时 Robert Tabita 正领导着一项关于光合细菌的碳固定和氮、粘合剂、可用于工业生产的乙烯气体,并分析了它们的相对丰度,数据显示,因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。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。另外,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,还有很多工作要做,
有了这些关键的蛋白质组数据,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,
North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,来在该途径和酶之间建立关键的联系。他惊讶地发现了乙烯。
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