Photocatalyst-enzyme hybrid systems for light-driven biotransformation

光催化 生物转化 生化工程 环境友好型 化学 背景(考古学) 生物催化 纳米技术 辅因子 酶催化 组合化学 催化作用 材料科学 有机化学 生物 反应机理 工程类 生态学 古生物学
作者
Nan Yang,Yao Tian,Mai Zhang,Xiting Peng,Feng Li,Jianxun Li,Yi Li,Bei Fan,Fengzhong Wang,Hao Song
出处
期刊:Biotechnology Advances [Elsevier BV]
卷期号:54: 107808-107808 被引量:49
标识
DOI:10.1016/j.biotechadv.2021.107808
摘要

Enzymes catalyse target reactions under mild conditions with high efficiency, as well as excellent regional-, stereo-, and enantiomeric selectivity. Photocatalysis utilises sustainable and environment-friendly light power to realise efficient chemical conversion. By combining the interdisciplinary advantages of photo- and enzymatic catalysis, the photocatalyst-enzyme hybrid systems have proceeded various light-driven biotransformation with high efficiency under environmentally benign conditions, thus, attracting unparalleled focus during the last decades. It has also been regarded as a promising pathway towards green chemistry utilising ubiquitous solar energy. This systematic review gives insight into this research field by classifying the existing photocatalyst-enzyme hybrid systems into three sections based on different hybridizing modes between photo- and enzymatic catalysis. Furthermore, existing challenges and proposed strategies are discussed within this context. The first system summarised is the cofactor-mediated hybrid system, in which natural/artificial cofactors act as reducing equivalents that connect photocatalysts with enzymes for light-driven enzymatic biotransformation. Second, the direct contact-based photocatalyst-enzyme hybrid systems are described, including two different kinds of electron exchange sites on the enzyme molecules. Third, some cases where photocatalysts and enzymes are integrated into a reaction cascade with specific intermediates will be discussed in the following chapter. Finally, we provide perspective concerning the future of this field.
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