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] 金属簇当桥梁,连接两个相同的次级单位;含钼铁蛋白质较大,分子量达二十五万,由四个次级单位(或称 α2β2 四聚体)构成,这蛋白质含两类金属簇:[8Fe-7S] 簇(称P簇)与含异柠檬酸配位的 [7Fe-X-9S-Mo] 簇(X 原子可能是碳、氮或氧)。虽然,氮气分子的固定与还原反应,详细的过程尚不清楚,一般咸信氮气分子可在铁钼辅助因子上固定,随着P簇的靠近,借着腺三磷酸水解产生腺二磷酸的过程所得的能量,驱使电子由含铁的蛋白质,单方向地流入含钼铁的蛋白质,而将氮气还原成氨。由于该电子也会与水中的氢离子反应并生成氢,因此含钼固氮酵素会与乙炔反应生成乙烯。 由催化的角度来看,催化反应通常发生在金属上,但是氮气到底是接在铁钼辅助因子中哪一个或数个金属上,至今仍然是个谜。不过,固氮酵素将氮气转换成氨气,需要分成好几个步骤进行,因为氮气中氮原子间的键结是由三个键构成,要一次打断三个键颇为困难,所以应该是一次打断一个键的方式,逐次完成由氮转换成氨。 根据理论计算的结果,从氮气变成氨气是一个可自发的反应过程。但是,要直接从氮气变成氨气,需跨越非常高的活化能(50.9 仟卡/莫耳),一般都是经由金属的催化,一步步地反应。氮气可能先与金属触媒(M)生成 MN2,与氢气反应经 MN2H2 得到 MN2H4,再与氢气生成氨气。目前世界上有很多化学实验室,已经合成出许多 MN2、MN2H2 和 MN2H4 的金属错化物,并证实皆可与氢气生成氨气。因此,随着对固氮酵素的了解,相信将来有机会发展出新的催化剂,来取代目前极耗能源的哈柏法,以大量取得含氮元素的化合物,直接或间接地解决粮食不足的问题。 < 1 > < 2 >
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