食草動物消化道中新發(fā)現(xiàn)的酶復合物顯示出可持續(xù)燃料和藥物的前景
草食動物腸道真菌很有希望。請問Michelle O'Malley。加州大學圣巴巴拉分校的化學工程助理教授說:“我們所做的大多數(shù)與公眾產(chǎn)生共鳴的方法是讓奇怪的,意想不到的微生物脫離環(huán)境。”通常,她所談論的環(huán)境是大型食草動物的腸道,例如牛,馬或動物園動物。這就是她和她的研究同事發(fā)現(xiàn)可以設計用于滿足人類需求的生物的地方。
在“自然微生物學”雜志上發(fā)表的研究結果中,O'Malley和20多位共同研究人員描述了在草食動物腸道真菌中發(fā)現(xiàn)的一種新的酶復合物,可能在可持續(xù)燃料和化學品中有應用。該論文的標題是“比較基因組學揭示的真菌纖維素酶的部件清單”。
酶是生物化學背后的動力,O'Malley的群體Anaeromyces robustus(以灰鯨命名,部分基于它在顯微鏡下的外觀)發(fā)現(xiàn)的真菌- 具有不尋常和理想的特征,特別是轉(zhuǎn)化能力木質(zhì)纖維素從植物變成糖。
在A. robustus的獨特結構中,單個酶被排列為一種大蛋白質(zhì)質(zhì)量或支架,稱為纖維素體,因此它們彼此粘附并積聚,就像Legos一樣。酶 - dockerin-上的結構允許酶插入支架機制。O'Malley解釋說,結果是整個結構“將酶粘合在一起,以最大限度地影響植物的非食物部分。”這個過程與工業(yè)如何完成相同的事情形成鮮明對比,依靠自由浮動的酶混合物來分解生物質(zhì)。
這種方法可以對纖維素生物燃料工廠產(chǎn)生影響,這些工廠從廢棄產(chǎn)品 - 玉米殼和玉米棒 - 而不是可食用的谷物中生產(chǎn)乙醇,這是解決使用農(nóng)業(yè)用地種植玉米作為燃料而不是食物的權衡的重大進步。“根據(jù)我們的初步證據(jù),我們研究的酶有可能比現(xiàn)在使用的酶更適合工業(yè)用途,”博士Sean Gilmore博士說。O'Malley實驗室的學生和論文的共同作者,他們在檢查新真菌的基因組時也發(fā)現(xiàn)了新的酶。
在目前的纖維素生物燃料生產(chǎn)中,O'Malley解釋說,“你需要有幾種不同的”口味“酶來獲得你想要的最終產(chǎn)品。每種酶都有不同的作用。這些酶作為一種雞尾酒混合物加入,它們會隨機相互碰撞以產(chǎn)生必要的反應物。我們發(fā)現(xiàn)的結構有什么不同之處在于酶被束縛,因此反應及其產(chǎn)物沿著裝配線移動,擴大其活性以獲得最大的影響而不是發(fā)生僥幸。”
類似的功能結構存在于細菌中,但它們在該環(huán)境中是完全不同的。“校長是一樣的,但機器完全不同,”奧馬利說。
“它表明它們是相互獨立的,是為了分解纖維素材料,”Gilmore補充道。“他們從不同的地方開始進化,但卻占據(jù)了同樣的環(huán)境,因此他們以不同的方式發(fā)展了類似的結構。大自然有點推動他們這樣做是有原因的;他們正在填補一個特定的利基市場。”
該報告首次描述了真菌中的纖維素體結構,并指出真菌通過一種稱為“水平基因轉(zhuǎn)移”的過程從細菌中“偷走”了一些部分。O'Malley將其描述為“與室友一起生活并養(yǎng)成一些習慣。真菌和細菌以不同方式進化這些機器,但沿途真菌從細菌中取出了他們喜歡的東西。這也是不同尋常的,特別是考慮到在生命樹上,甚至原始的厭氧真菌,就像在這項研究中接受基因組測序的三種,在進化上更接近人類而不是細菌。這使得這種水平基因轉(zhuǎn)移的實例“新穎,因為它是跳遠,“奧馬利說。
了解新發(fā)現(xiàn)的復合物使我們更好地了解纖維素如何轉(zhuǎn)化為糖。“從生物技術的角度來看,這為我們提供了嘗試建造類似復合物的配方,然后可以設計這種復合物以更有效地分解廣泛存在的作物廢棄物,”O'Malley指出。“這是增值生產(chǎn)的全部理念:你采取人們之前就會燃燒的東西,然后使用這些酶機器從中提取糖,然后將其喂給微生物,這些微生物可以為我們制造食物。這些真菌復合物可用于設計完全合成的裝配線,以建造新型化學品和藥品。“
該研究的關鍵過程之一是將真菌酶的基因組組裝與其他生物量降解微生物的基因組組合進行比較,這只有通過基因組測序技術的最新突破才有可能實現(xiàn),
Gilmore回憶起在觀察序列而不是物理蛋白質(zhì)時有'哇'時刻:“當我們得到序列時,我做的第一件事是按大小排序,在頂部你可以看到一個大的,未表征的蛋白質(zhì)我想,'這不可能是正確的。'“
“我們曾經(jīng)想過要找這樣的東西,因為我們知道酶必須組裝成某種東西,”奧馬利補充說,“但我們不知道該尋找什么,除了那東西應該是大而重復的在結構上。
“找到東西很酷,工程師很少見,”奧馬利補充道。我很自豪我們的研究試圖平衡發(fā)現(xiàn)和工程方面的努力。并且研究不尋常的微生物提供了這樣做的途徑。“
推薦內(nèi)容
-
蠕蟲中發(fā)現(xiàn)的基因控制著如何為壓力恢復能力 壽命和生育能力分配
老齡化研究表明,隨著年齡的增長,更好的健康狀況 - 生活質(zhì)量 - 可能比壽命更重要。在今天發(fā)表在Nature Communications上的一份報告中
-
研究人員通過向腸道細菌喂食他們喜歡的纖維來改變小鼠腸道微生物
人類根據(jù)食物的外觀,氣味和口味選擇食物。但是我們腸道中的微生物使用了不同的分類系統(tǒng)-一種基于構成不同纖維的分子成分的分類系統(tǒng)。在...
-
腸道細菌解釋了昆蟲對有毒飲食的耐受性
瓦倫西亞大學Cavanilles研究所的科學家們研究了西班牙瓦倫西亞Albufera湖中有毒植物飼養(yǎng)者的微生物群落。除了解釋昆蟲對有毒飲食的耐受性之
-
Al Roker是自閉癥譜系中驕傲的青少年
大多數(shù)父母在看到孩子的成就時都感到非常自豪,而NBC今日秀的主持人和氣象員Al Roker也不例外。周四,Roker為Guideposts撰寫了一篇文章-
-
藥物生產(chǎn)細菌可能與合成生物學的突破
由于華威大學和薩里大學利用工程學原理對合成生物學進行了突破性的研究,細菌可以被編程為有效地生產(chǎn)藥物。由沃里克工程學院的華威綜合...
-
最早的人類遷移到阿拉伯半島不需要新的改編
由馬克斯普朗克人類歷史科學研究所的科學家領導的一項新研究,發(fā)表于 自然生態(tài)學與進化論,表明非洲以外的早期人類傳播并未涉及對極端環(huán)境
-
天九共享西歐公司正式成立?致力于推動全球化“幸福共享”
從十八世紀起,巴黎就是全球最大的貿(mào)易中心和經(jīng)濟中心,以這里為出發(fā)點,企業(yè)家們將生意延伸至世界各地。至今,巴黎的經(jīng)濟地位仍不可動...
-
連云港海州區(qū)疫情源頭找到了嗎在哪里?連云港疫情風險等級劃分是
眾所周知,最近一段時間國內(nèi)多地出現(xiàn)疫情,其中連云港市海州區(qū)新增7名核酸檢測陽性人員引入關注。那么,目前連云港海州區(qū)疫情是什么情況...
-
為什么X染色體如此奇怪 交通比喻幫助我們揭開神秘面紗
您可能沒有意識到這一點,但您的一條染色體--X染色體 - 與其他染色體有很大不同,并且十多年來一直為科學家們提出了一個難題。在哺乳動物
-
根微生物群對植物存活干旱具有重要價值
正如我們腸道中的微生物越來越被認為是人類健康和行為的重要參與者一樣,多倫多密西沙加大學的新研究表明,微生物對植物的生長和健康同...