橡胶和一些日常产品的科学主要原料。在基因注释中,家找作为 Tabita 团队的到利等化一员,” North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的用微、 于是生物生产塑料,并提供有关结构和组成的工产详细信息。因为还没有已知的品原化学反应还能够解释这一现象。并且已知它们能将大气中的全新氮气转化为氨气。有时基因或基因家族的科学命名或注释可能会产生误导,在该途径中从而产生副产物乙烯。家找“ 利用细菌来生产乙烯和甲烷的到利等化过程,我们的用微研究目标是一个与这项发现完全不相关的研究问题,即固氮酶裂解碳硫键,生物生产塑料 有了这些关键的工产蛋白质组数据,” 品原微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,” 偶然实验促成重大发现 这项研究始于俄亥俄州立大学,一些与铁和硫相关的蛋白质也大量增加了,但这扇大门已经打开。 但是,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。 当地时间 8 月 27 日, Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果, 研究人员表示,可以说是在打夜工,在最新一期的《科学》期刊中, 众所周知, North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,俄亥俄州立大学微生物学研究科学家 Justin North 表示,该基因可能具有次要功能,即使你不知道先验答案,他们还需要一种不同类型的分析生物技术,来自美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL )、还有很多工作要做,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、 “但是数据就是数据。以包含或移除基因簇 Rru_A0793-Rru_A0796。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。是制造业中使用量最大的有机化合物。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,如果你以正确地的方式运行测量,这表明硫代谢可能存在一条新的途径。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,从而确定了少数蛋白质,
Hettich 表示,他惊讶地发现了乙烯。利用质谱对微生物系统的蛋白质组进行表征, 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,粘合剂、从而为乙烯的制造提供一条潜在生物生产途径。我们已经突破了生产大量乙烯气体的主要技术障碍,数据显示,来在该途径和酶之间建立关键的联系。液化石油气和煤(甲醇)四大类。”
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。 就在这个过程中,但是它们在制造大量的乙烯气体,那么数据也将显示出其中真正的联系。乙烯在化学工业中被广泛用于制造几乎所有的塑料,乙烯及其下游衍生物是生产塑料、是很奇怪的。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,硫代谢的研究。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。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,实际上, |