【引言】
甲烷既是一种强效的温室气体,也是一种容易获得的能源。甲烷氧化细菌利用甲烷单加氧酶(MMOs)来激活分子氧,并打破甲烷中105 kcal/mol的C-H键,在环境压力和温度下产生甲醇。最常见的MMO是膜结合的、依赖铜的颗粒酶(pMMO)。多个pMMO晶体结构显示三聚体原体组装,每个包含两个主要跨膜亚基(PmoA和PmoC)和一个具有大的周质域(PmoB)的跨膜亚基。相比之下,目前的工业催化过程需要巨大的压力和高温(> 1000K)。因此,了解酶如何催化这种反应对于开发在温和条件下发挥作用的催化剂至关重要。
图1 一个pMMO原体的结构及X波段连续波EPR表征
图2 CuB (II)和CuC (II) 15N与ENDOR连接
图3 纯化pMMO Cu(II)-Cu(II)四-脉冲DEER距离测量
Particulate methane monooxygenase contains only mononuclear copper centers
(Science, 2019, DOI:10.1126/science.aav2572)
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