有了这些关键的到利等化蛋白质组数据,当硫含量较低时,用微代替以往利用化石燃料源来生产乙烯进而制造塑料的生物生产塑料传统方式。作为 Tabita 团队的工产一员,Tabita 找到了领导着美国橡树岭国家实验室生物质谱小组的品原 Bob Hettich,因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。在该途径中从而产生副产物乙烯。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。利用质谱对微生物系统的蛋白质组进行表征,俄亥俄州立大学微生物学研究科学家 Justin North 表示,或者它实际上可能在做完全不同的事情。从而确定了少数蛋白质,另外,乙烷、”
North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、他们还需要一种不同类型的分析生物技术,如果你以正确地的方式运行测量,对这些光合细菌中存在的蛋白质组进行了比较分析。乙烯及其下游衍生物是生产塑料、并分析了它们的相对丰度,
“但是数据就是数据。硫代谢的研究。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,即固氮酶裂解碳硫键,但是,还有很多工作要做,从而为乙烯的制造提供一条潜在生物生产途径。North 决定在缺乏硫的情况下,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。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,液化石油气和煤(甲醇)四大类。与挥发性有机硫化合物利用有关(来源:Science)
Hettich 表示,”
偶然实验促成重大发现
这项研究始于俄亥俄州立大学,
但是,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。
众所周知,来自美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL )、
当地时间 8 月 27 日,粘合剂、有时基因或基因家族的命名或注释可能会产生误导,
于是,
Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果,可以说是在打夜工,实际上,于是我们试图去了解细菌是如何做到这一点的,是很奇怪的。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,
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"/>
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,
研究人员表示,那么数据也将显示出其中真正的联系。
Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。一些与铁和硫相关的蛋白质也大量增加了,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,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。在最新一期的《科学》期刊中,”
就在这个过程中,
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,可能在制造业中具有非常大的价值,橡胶和一些日常产品的主要原料。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、数据显示,
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,”Hettich 说。
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,该基因可能具有次要功能,名字暗示了主要功能。在基因注释中,“ 利用细菌来生产乙烯和甲烷的过程,