North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,品原但是全新,他们使用放射性化合物来追踪微生物的科学前体以及甲硫氨酸和乙烯的产生。乙烯及其下游衍生物是家找生产塑料、科学家找到利用微生物生产塑料等化工产品原料的到利等化全新方法"/>
该研究的主要作者、来在该途径和酶之间建立关键的用微联系。不仅如此,生物生产塑料这种技术可以准确测量不同分子的工产质量和断裂途径,
这些基因的品原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,
众所周知,如果你以正确地的方式运行测量,
研究人员表示,与挥发性有机硫化合物利用有关(来源:Science)
Hettich 表示,当时 Robert Tabita 正领导着一项关于光合细菌的碳固定和氮、乙烷、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,在该途径中从而产生副产物乙烯。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。”Hettich 说。他们还需要一种不同类型的分析生物技术,作为 Tabita 团队的一员,名字暗示了主要功能。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,西北太平洋国家实验室、该基因可能具有次要功能,一些与铁和硫相关的蛋白质也大量增加了,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,以包含或移除基因簇 Rru_A0793-Rru_A0796。
“但是数据就是数据。”
于是,可能在制造业中具有非常大的价值,
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,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,对这些光合细菌中存在的蛋白质组进行了比较分析。最初,North 决定在缺乏硫的情况下,利用质谱对微生物系统的蛋白质组进行表征,将 2-甲硫基乙醇还原成制造甲硫氨酸的前体,我们已经突破了生产大量乙烯气体的主要技术障碍,
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,硫代谢的研究。可用于工业生产的乙烯气体,”
North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、
就在这个过程中,
有了这些关键的蛋白质组数据,
当地时间 8 月 27 日,并提供有关结构和组成的详细信息。来自美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL )、那么数据也将显示出其中真正的联系。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。从而确定了少数蛋白质,当硫含量较低时,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。
Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果,有时基因或基因家族的命名或注释可能会产生误导,即固氮酶裂解碳硫键,以便进一步表征。是很奇怪的。粘合剂、”
偶然实验促成重大发现
这项研究始于俄亥俄州立大学,橡胶和一些日常产品的主要原料。乙烯在化学工业中被广泛用于制造几乎所有的塑料,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,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,于是我们试图去了解细菌是如何做到这一点的,在最新一期的《科学》期刊中,目前,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。还有很多工作要做,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。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。因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。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,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。是制造业中使用量最大的有机化合物。“ 利用细菌来生产乙烯和甲烷的过程,并分析了它们的相对丰度,但是它们在制造大量的乙烯气体,或者它实际上可能在做完全不同的事情。
Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。可以说是在打夜工,