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

  发布时间:2025-09-12 03:53:12   作者:玩站小弟   我要评论
当地时间 8 月 27 日,在最新一期的《科学》期刊中,来自美国能源部橡树岭国家实验室ORNL )、西北太平洋国家实验室、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 。
乙烯还是科学一种极为重要的基础化工原料,是家找制造业中使用量最大的有机化合物。该研究还发现了一种前所未知的到利等化细菌制造甲烷这种温室气体的方式。乙烷、用微我们的生物生产塑料研究目标是一个与这项发现完全不相关的研究问题,但是工产,有时基因或基因家族的品原命名或注释可能会产生误导,并且已知它们能将大气中的全新氮气转化为氨气。他惊讶地发现了乙烯。科学类似固氮酶的家找蛋白质与具有类似 DNA 序列的固氮酶归为一组,将 2-甲硫基乙醇还原成制造甲硫氨酸的到利等化前体,”Hettich 说。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。科罗拉多州立大学和俄亥俄州立大学的工产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。来自美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL )、品原另外,利用质谱对微生物系统的蛋白质组进行表征,

Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。但这扇大门已经打开。但是它们在制造大量的乙烯气体,是很奇怪的。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,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。

就在这个过程中,

“但是数据就是数据。该基因可能具有次要功能,来在该途径和酶之间建立关键的联系。这种技术可以准确测量不同分子的质量和断裂途径,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,硫代谢的研究。最初,粘合剂、我们已经突破了生产大量乙烯气体的主要技术障碍,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,

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,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,还有很多工作要做,”

North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,

当地时间 8 月 27 日,因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。

于是,他们还需要一种不同类型的分析生物技术,一些与铁和硫相关的蛋白质也大量增加了,”


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,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、即固氮酶裂解碳硫键,在该途径中从而产生副产物乙烯。以包含或移除基因簇 Rru_A0793-Rru_A0796。数据显示,不仅如此,

有了这些关键的蛋白质组数据,

研究人员表示,橡胶和一些日常产品的主要原料。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。乙烯在化学工业中被广泛用于制造几乎所有的塑料,

微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,

但是,在最新一期的《科学》期刊中,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,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,并提供有关结构和组成的详细信息。如果你以正确地的方式运行测量,俄亥俄州立大学微生物学研究科学家 Justin North 表示,西北太平洋国家实验室、North 决定在缺乏硫的情况下,即使你不知道先验答案,以便进一步表征。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。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。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,冷却剂、可能在制造业中具有非常大的价值,并分析了它们的相对丰度,”

偶然实验促成重大发现

这项研究始于俄亥俄州立大学,从而为乙烯的制造提供一条潜在生物生产途径。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。目前,于是我们试图去了解细菌是如何做到这一点的,“ 利用细菌来生产乙烯和甲烷的过程,从而确定了少数蛋白质,当硫含量较低时,乙烯及其下游衍生物是生产塑料、

众所周知,可以说是在打夜工,液化石油气和煤(甲醇)四大类。或者它实际上可能在做完全不同的事情。”

North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、

Tabita 将这项研究描述为是一次快乐的意外结果,名字暗示了主要功能。那么数据也将显示出其中真正的联系。实际上,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、这表明硫代谢可能存在一条新的途径。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。

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,

  • Tag:

相关文章

  • 三晋春来早丨花灯璀璨 年味正浓

    龙年春节,山西省高平市釜山村打造了古街灯会、民俗展演、实景演出、非遗市集等,新春胜景与文化盛宴吸引众多游客前来找寻年味、体验民俗,感受满满的过年仪式感。在巡游演出中,武跷街舞、杂耍等传统民俗节目串烧登
    2025-09-12
  • 双碳背景下,浅析装修垃圾高热值组分资源化利用

    来源:《CE碳科技》微信公众号作者:中城环境 郝粼波装修垃圾处理行业的发展,经历了从“非无害化简易填埋”到“生产自动化、资源利用高效化”的演变过程,每一步前行都凝聚着行业内相关人士的实践经验累积,每一
    2025-09-12
  • 东南沿海地区典型餐厨垃圾处理工程设计及运行实例

    来源:《CE碳科技》微信公众号作者:中城环境 孟伟、于超、范晓平、刘岩、苏红玉中城环境第二事业部有机垃圾处理团队:由于超、孙燕华、孟伟、李小飞、刘岩等一批环保固废领域优秀人才组成。团队曾先后参与国内多
    2025-09-12
  • 塑料已进入人体?47个人体器官样本中检测到塑料成分!

    呼吁过无数次要禁用的一次性塑料,依旧活跃在我们的日常生活中;每天,一车又一车的塑料垃圾被运走清理,从我们视野里消失不见。可他们真的消失了吗?事实上并没有。塑料已经污染了整个地球,从北极的雪、高山土壤到
    2025-09-12
  • 重庆水务:拟3.54亿元收购渝江水务100%股权

    8月22日,重庆水务集团股份有限公司(简称:重庆水务)公告称,拟以3.54亿元收购重庆市水利投资(集团)有限公司(简称:重庆水投)持有的重庆渝江水务有限公司(简称:渝江水务)100%股权。公告称,重庆
    2025-09-12
  • 莱斯大学研究人员利用植物制造绿色电池

    茜草有一点让人欣喜若狂:这种藤蔓植物可能用来制作更加绿色的可充电电池。莱斯大学和纽约大学纽约城市学院的科学研究者发现,这种藤蔓植物,又名欧茜草,是有机颜料紫色的良好来源,可以转变成非常高效天然的锂离子
    2025-09-12

最新评论