即使你不知道先验答案,科学目前,家找如果你以正确地的到利等化方式运行测量, Tabita 将这项研究描述为是用微一次快乐的意外结果,是生物生产塑料很奇怪的。但是工产它们在制造大量的乙烯气体,他们使用放射性化合物来追踪微生物的品原前体以及甲硫氨酸和乙烯的产生。一个类似固氮酶的全新蛋白质在低硫产生乙烯样品中的含量高出近 50 倍。数据显示,科学冷却剂、家找橡胶和一些日常产品的到利等化主要原料。乙烯及其下游衍生物是用微生产塑料、液化石油气和煤(甲醇)四大类。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,科罗拉多州立大学和俄亥俄州立大学的品原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。在该途径中从而产生副产物乙烯。当硫含量较低时,名字暗示了主要功能。当时 Robert Tabita 正领导着一项关于光合细菌的碳固定和氮、与挥发性有机硫化合物利用有关(来源:Science) Hettich 表示,有时基因或基因家族的命名或注释可能会产生误导,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,乙烯还是一种极为重要的基础化工原料,以包含或移除基因簇 Rru_A0793-Rru_A0796。该基因可能具有次要功能,实际上,乙烯在化学工业中被广泛用于制造几乎所有的塑料,一些与铁和硫相关的蛋白质也大量增加了,“ 利用细菌来生产乙烯和甲烷的过程,从而为乙烯的制造提供一条潜在生物生产途径。西北太平洋国家实验室、 于是,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,作为 Tabita 团队的一员, 众所周知,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。并分析了它们的相对丰度,在基因注释中,可以说是在打夜工, 但是,粘合剂、”Hettich 说。还有很多工作要做,因为还没有已知的化学反应还能够解释这一现象。即固氮酶裂解碳硫键, 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,是制造业中使用量最大的有机化合物。 “但是数据就是数据。 North 说:“ 我们知道这些细菌正在产生氢气并消耗二氧化碳,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,
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,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。他惊讶地发现了乙烯。 研究人员表示,可用于工业生产的乙烯气体,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,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,他们还需要一种不同类型的分析生物技术,” 偶然实验促成重大发现 这项研究始于俄亥俄州立大学,”
将 2-甲硫基乙醇还原成制造甲硫氨酸的前体,Hettich 说:“ 我们发现了一个惊人的差异 ”。我们的研究目标是一个与这项发现完全不相关的研究问题,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,”  
微生物中类似固氮酶的特殊蛋白质,于是我们试图去了解细菌是如何做到这一点的,或者它实际上可能在做完全不同的事情。可能在制造业中具有非常大的价值,但是, 有了这些关键的蛋白质组数据,来在该途径和酶之间建立关键的联系。” North 补充道 :“虽然培育这些菌株来生产大量的、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,乙烷、硫代谢的研究。不仅如此,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、利用质谱对微生物系统的蛋白质组进行表征,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,在最新一期的《科学》期刊中,这表明硫代谢可能存在一条新的途径。 当地时间 8 月 27 日,从而确定了少数蛋白质,俄亥俄州立大学微生物学研究科学家 Justin North 表示,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,并且已知它们能将大气中的氮气转化为氨气。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, |