通过UDP-glucosyltransferase催化级联反应的高度有效的沙利德化物生物合成
Guosi Li1,2, Qilin Xu3,4, Nan Hu3
1Anhui Engineering Laboratory for Conservation and Sustainable Utilization of Traditional Chinese Medicine Resources, Generic Technology Research Center for Anhui Traditional Chinese Medicine Industry, West Anhui University, Lu'an, 237012, Anhui, China. liguosi1989@163.com.
研究人员使用工程酶系统从铁醇中合成沙利德化物. 这种生物催化方法实现了6.0g/L的记录标位,证明了沙利德化物生产的高效率.
科学领域:
- 生物催化剂是一种生物催化剂.
- 酶工程是什么? 酶工程是什么?
- 代谢工程是代谢工程.
背景情况:
- 化是一种有价值的植物性化合物,具有显著的生物活性.
- 沙利德胺的高效合成对于其制药和工业应用至关重要.
- 目前用于化生产的方法在产量和可持续性方面面临限制.
研究的目的:
- 开发一种新型的生物催化方法,用于从tyrosol中合成salidroside.
- 为UDP-葡萄糖再生设计一个高效的酶系统.
- 为了优化反应条件以最大限度地提高沙利德化物生产.
主要方法:
- 从Arabidopsis thaliana中选择UDP-glucosyltransferase 85A1 (UGT85A1) 获得高活性和区域选择性.
- 通过将UGT85A1与甘氨酸最大糖合成酶 (GmSuSy) 合以进行in situUDP-葡萄糖再生,构建了体外级联反应.
- 优化了酶活性比率和反应条件,以持续生产沙利德化物.
主要成果:
- 获得了6.0g/L的沙利德化物标位,其转换率为99.6%.
- 在连续料反应堆中获得了199.1 mg/L/h的特定生产率.
- 证明了工程酶系统对高产量沙利德化物合成的有效性.
结论:
- 这项研究报告了迄今为止通过生物催化方法实现的最高沙利德化物标位.
- 开发的方法为工业规模的化生产提供了可持续和高效的途径.
- 设计的酶级联系统为糖化反应提供了一个强大的平台.
更多相关视频
09:50Biosynthesis of a Flavonol from a Flavanone by Establishing a One-pot Bienzymatic Cascade
Published on: August 14, 2019
08:46Regioselective O-Glycosylation of Nucleosides via the Temporary 2',3'-Diol Protection by a Boronic Ester for the Synthesis of Disaccharide Nucleosides
Published on: July 26, 2018
相关概念视频
Oligosaccharide Assembly
Multiple sugar molecules that may or may...
Phase II Reactions: Sulfation and Conjugation with α-Amino Acids
The Calvin Benson Cycle
Preparation and Reactions of Sulfides
The Calvin Cycle
