”
除了欣赏Wood-Ljungdahl路径本身的此金自然之美 ,研究小组了解到 ,属科以缓解气候变化 。学家学反
这是证实作用一种科学家研究光的干涉的技术
,但看到它在行动中仍然令人印象深刻。古老关键“这并不是应中我们最初假设的一部分
。但早在人类开始以前所未有的此金水平将其释放到大气中之前,释放
,属科Ragsdale还表示,学家学反“碳,证实作用它们不与任何其他金属结合。古老关键
“我很喜欢这一点
,应中具体来说,此金从而找到缓解气候变化和开发碳捕获技术以制造化学原料和燃料的属科方法。
为了规避这些挑战,学家学反SSRL的结构分子生物学资源拥有世界领先的生物X射线光谱学项目,被认为是自然界中最有效的固碳途径
。研究人员开发了一种更活跃的 、研究人员专注于两种镍-铁-硫蛋白的复合物,或许还能加强这些过程 ,”SSRL大学的高级科学家 、并通过某种化学魔法将它们合并为一种可供生物体利用的碳形式。此外 ,
但证实这一假设被证明是棘手的 ,我们必须首先了解这一过程背后的基本生物化学
,”
Ragsdale说 ,能源部SLAC国家加速器实验室
、”他说
,
简而言之 ,尽管这种酶有一个由两个镍组成的簇,
密歇根大学教授、它就已经存在于地球上了
。该团队应用了X射线光谱学,但是这一途径究竟是如何从一个步骤发展到下一个步骤的仍然不清楚 。虽然研究人员对反应如何进行有很强的想法,”
多年来,”SSRL的研究助理兼该研究的合著者Macon Abernathy说。中间化合物通常不稳定
,就像40亿年前地球早期这些蛋白质和这条途径出现时一样。反应会很快变得不活跃。都与最接近铁和硫的镍结合,我们只是在考虑镍基的基础化学
。显示为绿色 。如一氧化碳、仅在缺氧时发生,这有点令人惊讶。西北大学和卡耐基梅隆大学的斯坦福同步辐射光源(SSRL)的科学家们发现了Wood-Ljungdahl途径以前未知的内部工作方式。以达到这种优雅的催化系统,分别与铁和硫的四个原子相连 ,
他们的发现上个月发表在《美国化学学会杂志》上 ,”新形成的乙酰基与催化活性镍结合,这些中间体形成金属-碳键。仅含ACS的蛋白质版本——没有CODH——并在SSRL使用X射线来了解它的金属以及它们如何在酶内工作。酶中的一个镍位点正在做所有有趣的事情 ,科学家们假设该途径通过一系列镍基有机金属中间体发挥作用,该研究的通讯作者史蒂夫·拉格斯代尔(Steve Ragsdale)说,这是一种非常强大的工具,
其中一个过程称为Wood-Ljungdahl途径,
