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轴手性化合物是构成天然产物、金属配体、功能材料等高值化合物的重要结构单元。近年来,轴手性分子的不对称合成已成为研究热点。目前,科学人员已开发了利用卡宾催化剂和手性磷酸催化剂等多样性的轴手性化合物化学合成方法。生物催化在不对称合成轴手性化合物方面具有温和环保、高选择性等优点。因此,发展酶促合成轴手性化合物的方法具有重要意义。
烷基化苯丙胺及其衍生物具有重要的药物特性,在多种应用中发挥作用。这类化合物通过增加大脑中去甲肾上腺素、血清素和多巴胺的水平来起作用。其药物用途包括治疗注意力缺陷障碍(ADD)和注意力缺陷多动障碍(ADHD),以及治疗创伤性脑损伤后的症状、嗜睡症和慢性疲劳综合症。目前主要通过外消旋体的动力学拆分、金属催化不对称加氢等方法获得,但存在收率低、立体选择性不高、反应条件苛刻等问题。
芳香双加氧酶广泛存在于酚类化合物的代谢途径中,是芳烃化合物生物降解的重要途径。芳香氧化开环除了在代谢活动中扮演重要的角色外,在青霉酸(penicillic acid)等复杂天然产物的生物合成途径中也是普遍存在的。青霉酸具有抗肿瘤、抗菌、抗病毒等多种药理学生物活性以及植物病害防治等农业应用前景,解析其生物合成途径有利于充分挖掘和发挥其应用潜力。早期的14C同位素标记、前体饲喂等实验证明了生物合成途径...
轴手性化合物是构成天然产物、金属配体、功能材料等高值化合物的重要结构单元。2024年来轴手性分子的不对称合成已成为研究的热点领域。目前开发了利用卡宾催化剂(NHC)、手性磷酸(CPA)催化剂等多样性的轴手性化合物化学合成方法。与之相比,生物催化在不对称合成轴手性化合物方面具有温和环保、高选择性等优点,因此发展酶促合成轴手性化合物的方法具有重要意义。
在国家自然科学基金项目(批准号:22193073、92253305)资助下,北京大学雷晓光教授团队在天然产物的化学酶法合成领域取得进展,相关成果以“Alchivemycin A的化学酶法全合成(Chemoenzymatic total synthesis of alchivemycin A)”为题,于2024年6月25日在《自然•合成》(Nature Synthesis)上发表。论文链...
太阳能是丰富、环保的清洁能源。将太阳能转变为高值化学品和燃料,利于实现社会绿色化、低碳化发展。然而,这是太阳能转化与利用研究领域的热点和难点。光/电与酶的人工-生物体系相结合,能够突破光/电催化活性和选择性的瓶颈,能够拓宽酶催化的能量供给来源,有望产生太阳能利用新方案。
2024年7月22日,中国科学院生物物理研究所阎锡蕴院士团队在《自然综述-生物工程》(Nature Reviews Bioengineering)上发表了题为Designing nanozymes for in vivo applications的综述文章。该文章全面梳理了纳米酶催化医学的代表性进展,探讨了可行的体内应用设计策略,展望了纳米酶临床转化的前景与挑战。
2024年7月19日,中国科学院微生物研究所陈义华研究团队在Advanced Science在线发表了题为“Reprogramming of the aurantinin polyketide assembly line to synthesize auritriacids by excising an atypical enoyl-CoA hydratase domain”的研究论文,该团队发现...
2024年7月15日,中国科学院上海药物研究所郭跃伟团队、烟台新药创制山东省实验室徐宝福团队联合中国科学院上海感染与免疫研究所王程远教授、中国海洋大学王长云教授团队在国际期刊Nature Communications上发表题为“Discovery of a terpene synthase synthesizing a nearly non-flexible eunicellane reveals...
细胞色素P450酶在几乎所有生物体中普遍存在,在工业生物领域被誉为“万能催化剂”。设计新功能的P450酶能够极大地拓宽P450酶的应用范围。诺贝尔奖得主弗朗西丝·阿诺德开发了通过定向进化方法获取和改造新功能P450酶新技术,但该方法改造周期较长。因此,如何高效地设计出新功能P450酶仍然面临挑战。
本发明公开了一种快速筛选藜麦麸皮中α-葡萄糖苷酶抑制剂的方法,采用SPR、UPLC/MS联用技术,用SPR捕获藜麦麸皮提取物中具有葡萄糖苷酶抑制活性的化合物,再采用液相色谱和质谱联用的方法分离鉴定出各个化合物结构,成功筛选出藜麦麸皮中18个化合物具有?葡萄糖苷酶抑制活性,高效快捷。
中国科学院西北高原生物研究所专利:一种快速筛选藜麦麸皮中α-葡萄糖苷酶抑制剂的方法。
糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上。糖基转移酶在各类生物过程中发挥着重要调控作用,如宿主对病原体的防御反应,分子和细胞水平的信号识别,细胞结构完整性维持以及次级细胞壁生物发生等。研究并阐明糖基转移酶的具体调控机制可为相关研究领域提供重要参考信息。
在代谢路径设计领域,寻找能够催化非天然反应的候选酶一直是一项非常具有挑战性的工作。虽然现有一些方法可以根据相似反应识别潜在酶,但在反应类型识别和后续酶筛选评估等方面均存在不足,难以有效的帮助实验科学家快速筛选候选酶进行实验验证。
土壤胞外酶在陆地生态系统的碳和养分循环中发挥关键作用。确定土壤胞外酶活性及化学计量的纬度格局及其环境驱动因素有助于理解微生物资源分配的调控机制,这对预测生物地球化学循环如何响应环境变化至关重要。截至目前,相关研究主要集中于湿润地区(如森林生态系统),十分缺乏对干旱地区的关注。此外,鉴于研究结果的相互矛盾,尚未形成关于土壤胞外酶活性及化学计量纬度格局的统一认识。

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