Two degradation strategies for overcoming the recalcitrance of natural lignocellulosic xylan by polysaccharides‐binding GH 10 and GH 11 xylanases of filamentous fungi

生物 木聚糖 多糖 微生物学 降级(电信) 生物技术 食品科学 植物 生物化学 计算机科学 电信
作者
Youzhi Miao,Pan Li,Guangqi Li,Dongyang Liu,Irina S. Druzhinina,Christian P. Kubicek,Qirong Shen,Ruifu Zhang
出处
期刊:Environmental Microbiology [Wiley]
卷期号:19 (3): 1054-1064 被引量:36
标识
DOI:10.1111/1462-2920.13614
摘要

Summary The recalcitrance of lignocellulose forms a strong barrier for the bioconversion of lignocellulosic biomass in chemical or biofuel industries. Filamentous fungi are major plant biomass decomposer, and capable of forming all the required enzymes. Here, they characterized the GH10 and GH11 endo‐xylanases and a CE1 acetyl‐xylan esterase (Axe1) from a superior biomass‐degrading strain, Aspergillus fumigatus Z5, and examined how they interact in xylan degradation. Cellulose‐binding (CBM1) domain inhibited GH10 xylanase activities for pure xylan, but afforded them an ability to hydrolyze washed corncob particles (WCCP). CBM1‐containing GH10 xylanases also showed synergism with CBM1‐containing Axe1 in WCCP hydrolysis, and this synergy was strictly dependent on the presence of their CBM1 domains. In contrast, GH11 xylanases had no CBM1, but still could bind xylan and hydrolyzed WCCP; however, no synergism displayed with Axe1. GH10 xylanases and GH11 xylanases showed a pronounced synergism in WCCP hydrolysis, which was dependent on the presence of the CBM1 in GH10 xylanases and absence from GH11 xylanases. They exhibit different mechanisms to bind to cellulose and xylan, and act in synergy when these two structures are intact. These findings will be helpful for the further development of highly efficient enzyme mixtures for lignocellulosic biomass conversion.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
墨鸮发布了新的文献求助10
1秒前
wennnnn发布了新的文献求助10
1秒前
玉米侠完成签到,获得积分20
1秒前
FashionBoy应助暖冬的向日葵采纳,获得10
2秒前
3秒前
安博士完成签到,获得积分10
4秒前
快乐树叶发布了新的文献求助10
4秒前
zzz发布了新的文献求助10
4秒前
苹果柜子发布了新的文献求助20
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
7秒前
科研通AI6.4应助清秀嚓茶采纳,获得10
8秒前
zxx完成签到,获得积分10
8秒前
会飞的猪完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
Egal发布了新的文献求助10
10秒前
li发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
Gengen发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
14秒前
吃葡萄皮应助emoji采纳,获得50
14秒前
UFO发布了新的文献求助10
14秒前
坚强的灵雁完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
洁洁完成签到,获得积分10
15秒前
殷硕完成签到,获得积分10
15秒前
业余专家发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
15秒前
16秒前
PP应助李佳琪采纳,获得10
18秒前
熠熠生辉完成签到,获得积分20
18秒前
Grayson发布了新的文献求助10
18秒前
kangnakangna发布了新的文献求助10
19秒前
zzz完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
22秒前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6543895
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8333532
关于积分的说明 17857914
捐赠科研通 5651751
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2937126
邀请新用户注册赠送积分活动 1913408
关于科研通互助平台的介绍 1775782