英国曼彻斯特大学生物技术研究所(MIB)的科学家通过研究细菌中的ubiD和ubiX基因,以及酵母中的同源基因fdc1和pad1的结构和作用机制,构建了Fdc1/UbiD催化反应模型。该模型为碳氢化合物的合成提供了一条更为简洁的全新途径,研究成果发表于《Nature》杂志。
Leys教授及其团队详细研究了在含有防腐剂山梨酸的培养基中培养普通酵母时产生类似煤油气味的原因。他们发现,生物体通过一种经过改造的维生素B2来产生具有煤油气味的烃类挥发物质。这一发现揭示了生物体内一种未知的代谢途径。
研究人员利用位于英国哈韦尔的Diamond同步加速器,在原子水平上研究了生物催化过程,并揭示了催化过程中的1,3-偶极环加成反应机理。该反应在有机化学合成中被广泛采用,但此前被认为不会在自然界中发生。这一发现为生物催化领域提供了新的见解。
该研究的主要目标是生产α-烯烃,这是一类重要的工业中间体,可用于生产柔性和刚性包装材料、管道、重型发动机机油、齿轮油、表面活性剂、洗涤剂和润滑油添加剂等。通过微生物合成途径,有望实现更环保、可持续的α-烯烃生产。