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光酶级联一锅法合成手性脂肪胺 被引量:2
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作者 李欢欢 段培高 +2 位作者 黄雅文 申倩倩 张武元 《分子催化》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期323-330,I0001,共9页
对映体脂肪胺在有机合成与化工领域具有广泛的应用,但其主要依赖于金属催化获得.我们设计了一种光催化与酶催化级联催化的合成方法,由脂肪醇出发合成手性脂肪胺.通过筛选,发现9-芴酮在可见光激发下可高效催化脂肪醇氧化为脂肪酮,后者作... 对映体脂肪胺在有机合成与化工领域具有广泛的应用,但其主要依赖于金属催化获得.我们设计了一种光催化与酶催化级联催化的合成方法,由脂肪醇出发合成手性脂肪胺.通过筛选,发现9-芴酮在可见光激发下可高效催化脂肪醇氧化为脂肪酮,后者作为反应中间体被转氨酶在胺供体存在下经转氨反应合成手性胺.在一锅法条件下,该级联方法转化率可达99%,目标产物的光学纯度>99%.此外,该光催化体系可分别与手性互补的转氨酶级联,进而获得手性反转的脂肪胺产物.该光酶级联催化方法充分结合了光催化的高效率与酶催化的立体选择性优势,为手性脂肪胺类分子的合成提供了一种新型合成方法. 展开更多
关键词 光-酶级联 脂肪胺 转氨酶 生物催化 绿色合成
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理性改造光脱羧酶并用于反式脂肪酸选择性脱羧反应 被引量:1
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作者 曾森海 鲍雨妍 +1 位作者 曹奡 黄小强 《大学化学》 CAS 2023年第4期243-252,共10页
立足光酶催化合成和酶的理性改造等研究前沿,设计了一例光酶催化的反式脂肪酸高选择性脱羧去除实验。具体地,本实验借助分子对接技术,理性设计脂肪酸光脱羧酶Cv FAP的突变体V453E-Cv FAP,并实验验证该突变体能够选择性地催化反油酸的脱... 立足光酶催化合成和酶的理性改造等研究前沿,设计了一例光酶催化的反式脂肪酸高选择性脱羧去除实验。具体地,本实验借助分子对接技术,理性设计脂肪酸光脱羧酶Cv FAP的突变体V453E-Cv FAP,并实验验证该突变体能够选择性地催化反油酸的脱羧反应,从而实现顺式脂肪酸的富集。实验涉及培养细胞、诱导酶表达、提取酶液、设计反应以及产物的定性、定量分析等内容,非常适合在化学生物学实验或综合化学实验课程中开设。 展开更多
关键词 酶的理性改造 脂肪酸光脱羧酶Cv FAP 反式脂肪酸 光酶催化 脱羧反应
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光-酶催化偶联方式的研究进展
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作者 郇玉瑶 陈依军 《药物生物技术》 CAS 2023年第4期408-413,共6页
光-酶催化的偶联能够实时可逆、时空高效地调控酶的活性或拓展酶的功能,这一过程通常需要通过光响应结构将光能转化为酶所能利用的物理化学能,从而影响酶的活性和功能。目前研究的光-酶催化的偶联主要有4种方式:1.酶催化与能够在光照条... 光-酶催化的偶联能够实时可逆、时空高效地调控酶的活性或拓展酶的功能,这一过程通常需要通过光响应结构将光能转化为酶所能利用的物理化学能,从而影响酶的活性和功能。目前研究的光-酶催化的偶联主要有4种方式:1.酶催化与能够在光照条件下发生异构体转换的小分子结构光开关偶联;2.酶催化与能够在光照条件下从保护基团离去的小分子结构光笼基团偶联;3.酶催化与能够在光照时发生构象改变的光感受器蛋白偶联;4.酶催化与光催化偶联,即光生物催化。应用这些光响应结构的偶联方法在酶的活性功能调控方面已经有比较成熟的技术,在体外催化体系中调控酶活性、拓宽酶的反应类型,以及体内调控生物过程、药物研发等领域都有广阔的前景。文章将主要介绍上述4种光-酶催化的偶联方式和应用,并探讨这些方法的未来发展方向。 展开更多
关键词 酶催化 光-酶催化偶联 光开关 光笼基团 光感受器 光生物催化
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光促酶催化反应设计及生物合成应用 被引量:4
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作者 张武元 袁波 +1 位作者 曲戈 孙周通 《生物学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期1-11,共11页
光促酶催化是一门快速发展的多学科交叉技术,其结合了光催化与酶催化的优势,在生物合成领域中发挥重要的应用潜力。通过自然仿生设计,并综合官能团的形成及传递效率、原子经济性、环境因子等多维因素,光促酶催化可有效打破天然酶催化反... 光促酶催化是一门快速发展的多学科交叉技术,其结合了光催化与酶催化的优势,在生物合成领域中发挥重要的应用潜力。通过自然仿生设计,并综合官能团的形成及传递效率、原子经济性、环境因子等多维因素,光促酶催化可有效打破天然酶催化反应类型有限等局限,对建立高效低耗的绿色合成新途径具有重要意义。近年来,光促酶催化已成功应用于催化碳碳、碳氧、碳氮、碳卤成键等重要的生化反应,在催化活性、原子经济性、选择性、底物谱拓展等方面表现出独特的优势。重点介绍当前人工光促酶催化技术在生物合成方面的应用与进展,分析其应用潜力和有待解决的技术瓶颈,从而为进一步开发基于光促酶催化技术的绿色生物制造领域提供参考。 展开更多
关键词 光促酶催化 人工设计 酶催化 光催化 生物合成
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Hierarchical ZnIn2S4 microspheres as photocatalyst for boosting the selective biohydrogenation of furfural into furfuryl alcohol under visible light irradiation
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作者 Hongqing Zhao Qian Zhu +7 位作者 Yan Zhuang Peng Zhan Yanou Qi Wenqiang Ren Zhihao Si Di Cai Senshen Yu Peiyong Qin 《Green Chemical Engineering》 2022年第4期385-394,共10页
Photocatalyst-enzyme coupling process for visible light driven biotransformation holds promise in producing solar chemicals.In this work,aiming to produce furfuryl alcohol,the important bulk chemical that is typically... Photocatalyst-enzyme coupling process for visible light driven biotransformation holds promise in producing solar chemicals.In this work,aiming to produce furfuryl alcohol,the important bulk chemical that is typically derived from renewable lignocellulose,a highly selective furfural hydrogenation process is proposed by coordinating the alcohol dehydrogenase with the ZnIn2S4 assistant reduced form of nicotinamide adenine dinucleotid(NADH)regeneration.Results indicated that under visible light irradiation,the hierarchical ZnIn2S4 microspheres exhibited excellent holes and electrons separating efficiency,affording to high NADH regeneration(yield of 90.2±3.28%).When adopting the photo-biocoupled reduction process in furfural transformation,a furfuryl alcohol yield of 79.4±1.95%was achieved under the optimized conditions.The photocatalyst-enzyme coupling process also showed good stability,exceeding 70%of catalytic activity was reserved after reusing the catalysts for 10 cycles.The novel photo-biocoupled system showed promising in extending to the highly selective hydrogenation of other biochemicals from lignocelluloses. 展开更多
关键词 NADH regeneration photobiocatalysis FURFURAL Furfuryl alcohol Selective hydrogenation
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适用于光催化耦合工艺的耐紫外优势菌筛选及鉴定
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作者 张彦龙 侯悦 +2 位作者 荣欣 张多英 井立强 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2021年第5期539-548,共10页
为解决光催化生物耦合(ICPB)技术存在生物活性易受损和生物膜易脱落的问题,从农田表层土壤分离获得耐紫外光菌株T4,可以用作ICPB工艺的优势菌。通过对菌株形态观察和16S rRNA基因初步鉴定,推测菌株T4为芽孢杆菌属(Bacillus)的新菌种。BI... 为解决光催化生物耦合(ICPB)技术存在生物活性易受损和生物膜易脱落的问题,从农田表层土壤分离获得耐紫外光菌株T4,可以用作ICPB工艺的优势菌。通过对菌株形态观察和16S rRNA基因初步鉴定,推测菌株T4为芽孢杆菌属(Bacillus)的新菌种。BIOLOG试验结果表明,优势菌株T4可利用二糖和多糖,可以生长的pH范围为5~9,温度范围为10~45℃,渗透压范围为0%~10%,说明菌株T4具有对高温、酸性和高渗透压环境耐受力强的特点。紫外光照射可以缩短菌株T4的适应期,促进菌株T4的生长。将优势菌株T4固定于聚氨酯海绵构建ICPB工艺,对难降解有机物(腐殖酸)的去除率为30.23%,证实菌株T4可作为ICPB的优势菌。本结果可为光催化提供新思路和菌种资源。 展开更多
关键词 光催化生物耦合 优势菌 芽孢杆菌 难降解有机物
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