據(jù)英國《自然》雜志網(wǎng)站24日報道,美國科學(xué)家發(fā)現(xiàn),在一種天然酶的作用下,當(dāng)活體大腸桿菌細(xì)胞被“喂食”合適的含硅化合物時,其內(nèi)部可形成碳—硅鍵。這是科學(xué)家首次證明有機(jī)生物體能讓硅碳結(jié)合。除有助新藥研制外,該研究還有助于解答生物進(jìn)化過程為何對硅視而不見的問題。
生物體讓很多常見的金屬為其所用,如血紅蛋白細(xì)胞中含有鐵,葉綠素中含有鎂等。盡管硅是地球上第二豐富的元素,僅次于氧,但硅僅現(xiàn)于生物的無機(jī)化合物內(nèi),例如單細(xì)胞硅藻的氧化硅殼,從未進(jìn)入有機(jī)生命的碳基鏈內(nèi),這一直是個未解之謎。
此前,科學(xué)家們已借助人造催化劑,讓硅和碳“聯(lián)姻”,但加州理工大學(xué)的弗朗西斯·阿諾德想厘清天然酶是否也能充當(dāng)讓硅碳結(jié)合的“紅娘”。
阿諾德團(tuán)隊發(fā)表在24日出版的《科學(xué)》雜志上的論文稱,他們對蛋白質(zhì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行了全面篩查,并從數(shù)十種有潛力的酶中挑出了一個。這種酶源于一類生活在冰島海底溫泉內(nèi)的嗜極菌——海洋紅嗜熱鹽菌。他們將其插入大腸桿菌內(nèi)。果不其然,如果添加合適的含硅化合物,這種酶能催化硅—碳鍵的合成。
不過,在制造硅有機(jī)化合物方面,經(jīng)過遺傳修改的大腸桿菌的效率仍然不是很高,因此,研究團(tuán)隊讓這種酶的活性區(qū)域發(fā)生變異,經(jīng)過數(shù)代進(jìn)化,新的天然酶效果優(yōu)于人造催化劑。阿諾德表示,接下來他們打算研究將硅整合入生命的好處和成本。
諾貝爾化學(xué)獎得主、康奈爾大學(xué)的羅德·霍夫曼說:“最新研究將化學(xué)方法和定向進(jìn)化結(jié)合在一起,制造出的酶形成了碳—硅鍵,這一美妙研究創(chuàng)造了新化學(xué)形式?!?/span>
以色列理工大學(xué)有機(jī)化學(xué)專家伊扎克·阿佩羅伊格說:“新研究為藥物研發(fā)領(lǐng)域開辟了新路徑,有助于發(fā)現(xiàn)和研制出新藥。”