
英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)的研究人員設(shè)計了大腸桿菌?細菌,利用氫氣(H2)將二氧化碳(CO2)轉(zhuǎn)化為甲酸。今天發(fā)表在《應(yīng)用與環(huán)境微生物學(xué)》雜志上的這項研究提高了將大氣中的二氧化碳?轉(zhuǎn)化為商品化學(xué)品的可能性。
正常情況下,?E中的一種酶。coli?催化相反的反應(yīng)——甲酸生成H2?和CO2?。在自然界中,后者最為人所知的是一種螞蟻用來抵御捕食者的醋化合物(Formic來自拉丁語“formica”,意思是螞蟻)。
來逆轉(zhuǎn)?E中的正常反應(yīng)。在大腸桿菌中,研究人員通過使細菌在過量的鎢中生長,使細菌轉(zhuǎn)換出鉬,鉬是一種金屬,通常是酶的關(guān)鍵部分。這很容易做到,如?E。大腸桿菌?不能輕易地分辨出兩者之間的區(qū)別,”首席研究員弗蘭克·薩金特說。
“鎢與鉬的交換改變了我們的酶的性質(zhì),因此它被鎖定在CO2?捕獲模式,而不能在CO2?捕獲和CO2?生產(chǎn)之間切換,”薩金特博士說。
研究人員使用了一種特殊的加壓生物反應(yīng)器,其中充滿H2?和CO2?,以使微生物能夠獲得這些氣體。“它起作用了——細菌可以在氣體壓力下生長,并從二氧化碳中生成甲酸,”薩金特博士說。
薩金特博士說,他是通過閱讀原始文獻和科普書籍中有關(guān)地球上生命出現(xiàn)的內(nèi)容而形成這個想法的。35億年前,大氣中沒有氧氣,但有高濃度的二氧化碳?和H2,細胞生命在海平面以下1萬米處開始進化。
在那個時候,這些化合物需要轉(zhuǎn)化為所有生命所依賴的碳水化合物。這可能是由一種酶完成的,比如我們在?E中發(fā)現(xiàn)的那種酶。將二氧化碳氫化成一種有機酸,”薩金特博士說。“我們想在實驗室里嘗試一下?!?/span>
薩金特博士說:“在世界各地,社會都明白應(yīng)對氣候變化、開發(fā)可持續(xù)能源和減少浪費的重要性?!薄皽p少二氧化碳排放需要一籃子不同的解決方案。生物學(xué)和微生物學(xué)提供了一些令人興奮的選擇?!?/span>
薩金特博士說:“最終的目標(biāo)將是利用生物氫中的可再生氫氣?——就像這項研究中那樣——或者利用可再生電力進行電解,并將其轉(zhuǎn)化為甲酸?!薄瓣P(guān)鍵是微生物使用甲酸鹽作為其唯一的碳源。然后我們可以制造燃料、塑料或化學(xué)制品。這是一個真正的循環(huán)生物經(jīng)濟的愿景,在這里,二氧化碳?可以不斷生產(chǎn)、捕獲并返回市場?!?/span>
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