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甲烷单加氧酶的研究进展 被引量:3
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作者 徐宁 辛嘉英 +2 位作者 王艳 董静 夏春谷 《生物技术通讯》 CAS 2013年第1期130-133,共4页
甲烷氧化细菌在转化甲烷制造新型燃料、单细胞蛋白和新功能酶生产、污水处理等方面有着潜在的应用前景,因此,甲烷单加氧酶作为其代谢过程中重要的酶系也受到人们的广泛关注。我们简要综述了近年来对甲烷单加氧酶的性质、结构、催化机理... 甲烷氧化细菌在转化甲烷制造新型燃料、单细胞蛋白和新功能酶生产、污水处理等方面有着潜在的应用前景,因此,甲烷单加氧酶作为其代谢过程中重要的酶系也受到人们的广泛关注。我们简要综述了近年来对甲烷单加氧酶的性质、结构、催化机理等方面的研究,特别是对颗粒性甲烷单加氧酶的相关性质进行了详细的阐述。 展开更多
关键词 甲烷单加氧酶 可溶性甲烷单加氧酶 颗粒性甲烷单加氧酶 甲烷氧化细菌
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甲烷氧化菌利用不同氮源生产单细胞蛋白
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作者 贺姣 孙立瑞 +3 位作者 辛嘉英 张卫丹 宋琪 徐景懿 《石油化工》 北大核心 2025年第1期84-91,共8页
以甲烷为碳源和能源的甲烷氧化菌(MOB),在不同氮源下,通过金属Cu^(2+)调控甲烷单加氧酶(MMO)的表达,探究不同MMO表达对MOB生产单细胞蛋白(SCP)产量的影响。采用在可溶性甲烷单加氧酶(sMMO)和颗粒性甲烷单加氧酶(pMMO)表达下以硝态氮、... 以甲烷为碳源和能源的甲烷氧化菌(MOB),在不同氮源下,通过金属Cu^(2+)调控甲烷单加氧酶(MMO)的表达,探究不同MMO表达对MOB生产单细胞蛋白(SCP)产量的影响。采用在可溶性甲烷单加氧酶(sMMO)和颗粒性甲烷单加氧酶(pMMO)表达下以硝态氮、铵态氮和氮气为氮源对MOB进行培养,以细胞产率、SCP产量、特征性MMO活性和固氮酶活性为主要指标,观察不同MMO表达下氮源种类对MOB生长和SCP产量的影响。实验结果表明,以硝态氮为氮源培养的MOB的SCP产量在pMMO表达时比sMMO表达高9.2%,而以铵态氮为氮源培养的MOB在sMMO表达时SCP产量更高,以氮气为氮源培养的MOB生产SCP产量最低。 展开更多
关键词 甲烷氧化菌 氮源 单细胞蛋白 颗粒性甲烷单加氧酶 可溶性甲烷单加氧酶 固氮酶
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Orchestration of diverse components in soluble methane monooxygenase for methane hydroxylation
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作者 Yunha Hwang Dong-Heon Lee Seung Jae Lee 《Chinese Journal of Catalysis》 2025年第1期204-212,共9页
Methane(CH_(4))has a higher heat capacity(104.9 kcal/mol)than carbon dioxide(CO_(2)),and this has inspired research aimed at reducing methane levels to retard global warming.Hydroxylation under ambient conditions thro... Methane(CH_(4))has a higher heat capacity(104.9 kcal/mol)than carbon dioxide(CO_(2)),and this has inspired research aimed at reducing methane levels to retard global warming.Hydroxylation under ambient conditions through methanotrophs can provide crucial information for understanding the harsh C-H activation of methane.Soluble methane monooxygenase(sMMO)belongs to the bacterial multi-component monooxygenase superfamily and requires hydroxylase(MMOH),regulatory(MMOB),and reductase(MMOR)components.Recent structural and biophysical studies have demonstrated that these components accelerate and retard methane hydroxylation in MMOH through protein-protein interactions.Complex structures of sMMO,including MMOH-MMOB and MMOH-MMOD,illustrate how these regulatory and inhibitory components orchestrate the di-iron active sites located within the four-helix bundles of MMOH,specifically at the docking surface known as the canyon region.In addition,recent biophysical studies have demonstrated the role of MmoR,aσ54-dependent transcriptional regulator,in regulating sMMO expression.This perspective article introduces remarkable discoveries in recent reports on sMMO components that are crucial for understanding sMMO expression and activities.Our findings provide insight into how sMMO components interact with MMOH to control methane hydroxylation,shedding light on the mechanisms governing sMMO expression and the interactions between activating enzymes and promoters. 展开更多
关键词 Soluble methane monooxygenase Non-hemedi-ironactivesite Methane oxidation C-Hactivation O_(2)activation
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