一种来自Wickerhamomyces anomalus的新型耐热基胺酸脱碳酶
Wei Yang1, Hexia Ding2, Maodie Zeng1
1Key Laboratory of Plant Resource Conservation and Germplasm Innovation in Mountainous Region (Ministry of Education), School of Liquor and Food Engineering, Guizhou University, Guiyang, 550025, Guizhou Province, China; Guizhou Province Key Laboratory of Fermentation Engineering and Biopharmacy, School of Liquor and Food Engineering, Guizhou University, Guiyang, 550025, China.
开发了一种来自Wickerhamomyces anomalus的新型耐热酸脱碳酶 (HCDC). 在共价有机框架上的固定增强了其稳定性和绿色乙烯基生物合成的效率.
科学领域:
- 生物化学 生物化学
- 酶学 是一种酶学.
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 基胺脱碳酶 (HCDC) 催化基胺酸转化为乙烯基.
- 需要强大的酶,用于在乙烯基生产中的工业应用.
研究的目的:
- 从Wickerhamomyces anomalus中分离和描述一种耐热的HCDC.
- 开发一种高效的固定化策略,以提高酶的稳定性和可重复使用性.
主要方法:
- 在P. pastoris.中隔离和表达一种新型耐热HCDC (WaHCDC).
- 净化WaHCDC并确定其酶活性和热稳定性.
- 通过in-situ封装,将WaHCDC固定在共价有机框架 (COF) 上.
主要成果:
- 净化的WaHCDC表现出12.69U·mg-1的活性,并在80°C下90分钟后保持57%的活性.
- 固定WaHCDC显示了80%的负载效率和在酸性pH (3-6) 的稳定性.
- 固定化的酶表现出酸转化为4-维尼尔瓜亚科尔的13%更高的转化率,并在7个重复使用周期后保持了超过60%的活性.
结论:
- 一种新的耐热HCDC (WaHCDC) 已成功获得和特征.
- 联有机框架固定化提供了一种有效的策略,以提高WaHCDC的稳定性和可重复使用性.
- 这项工作为乙烯基的绿色生物合成提供了一个有希望的酶资源和方法.
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