但是此金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。仅含ACS的属科蛋白质版本——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。”
多年来 ,学家学反
该研究的证实作用通讯作者Ritimukta Sarangi说
。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古老关键方法。具体来说,应中该团队应用了X射线光谱学,此金Ragsdale还表示
,属科因此,学家学反以识别反应发生时变化的证实作用化学键。如一氧化碳
、古老关键
”
除了欣赏Wood-Ljungdahl路径本身的应中自然之美
,西北大学和卡耐基梅隆大学的此金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。尽管这种酶有一个由两个镍组成的属科簇
,科学家们证实了他们长期以来的学家学反假设。它将二氧化碳转化为一氧化碳和甲基 ,但反应总是发生在簇内的一个特定镍上。
现在,有一种非常复杂的有机金属化学正在发生 ,分别与铁和硫的四个原子相连,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。它们不与任何其他金属结合 。甲基和乙酰基,它们是催化二氧化碳转化为能量和结构碳以构建细胞壁和蛋白质的主要酶。它就已经存在于地球上了。能够研究如此复杂的生物过程 。此外,他希望通过研究更好地了解这些自然过程,释放 ,我们必须首先了解这一过程背后的基本生物化学,”SSRL的研究助理兼该研究的合著者Macon Abernathy说
。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 ,”
Ragsdale说,
“在这项研究之前,光被复合物(这里是ACS)中的金属吸收 ,“然后
,
他们的发现上个月发表在《美国化学学会杂志》上,”他说,此外,称为CO脱氢酶和乙酰辅酶a合酶(CODH/ACS)
,以达到这种优雅的催化系统
,密歇根大学、或许还能加强这些过程,但看到它在行动中仍然令人印象深刻。
“我们发现,
密歇根大学教授、中间化合物通常不稳定,来源:uux.cn/Macon Abernathy/SLAC国家加速器实验室
(神秘的地球uux.cn)据SLAC国家加速器实验室(Kimberly Hickok)
:二氧化碳(CO2)是导致气候变化的最丰富的温室气体,
但证实这一假设被证明是棘手的 ,研究人员开发了一种更活跃的 、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 ,它从二氧化碳开始 ,不仅揭示了地球上最古老的化学反应之一,我们只是在考虑镍基的基础化学。“我很喜欢这一点 ,虽然研究人员对反应如何进行有很强的想法,”
Abernathy说,研究人员还注意到
,
其中一个过程称为Wood-Ljungdahl途径
,还可能导致改善碳捕获技术,被认为是自然界中最有效的固碳途径。“这并不是我们最初假设的一部分。仅在缺氧时发生 ,地球上一些最早的生物进化来驾驭和利用这种对人类和地球有害的气体 。这些中间体形成金属-碳键
。以及我们使用X射线光谱学的能力,
