Discovery, characterization, and synthetic potential of two novel bacterial aryl-alcohol oxidases

芳基 热稳定性 基质(水族馆) 化学 活动站点 酒精氧化 组合化学 酶 催化作用 酒 合成生物学 化学合成 有机化学 立体化学 生物化学 体外 生物 计算生物学 生态学 烷基
作者
Paula Cinca-Fernando,Christian Ascaso‐Alegre,Emma Sevilla,Marta Martínez‐Júlvez,Juan Mangas‐Sánchez,Patrícia Ferreira
出处
期刊:Applied Microbiology and Biotechnology [Springer Science+Business Media]
卷期号:108 (1) 被引量:3
标识
DOI:10.1007/s00253-024-13314-z
摘要

Abstract The search for novel synthetic tools to prepare industrial chemicals in a safer and greener manner is a continuing challenge in synthetic chemistry. In this manuscript, we report the discovery, characterization, and synthetic potential of two novel aryl-alcohol oxidases from bacteria which are able to oxidize a variety of aliphatic and aromatic alcohols with efficiencies up to 4970 min −1 mM −1 . Both enzymes have shown a reasonable thermostability (thermal melting temperature values of 50.9 and 48.6 °C for Sh AAO and Sd AAO, respectively). Crystal structures revealed an unusual wide-open entrance to the active-site pockets compared to that previously described for traditional fungal aryl-alcohol oxidases, which could be associated with differences observed in substrate scope, catalytic efficiency, and other functional properties. Preparative-scale reactions and the ability to operate at high substrate loadings also demonstrate the potential of these enzymes in synthetic chemistry with total turnover numbers > 38000. Moreover, their availability as soluble and active recombinant proteins enabled their use as cell-free extracts which further highlights their potential for the large-scale production of carbonyl compounds. Key points • Identification and characterization of two novel bacterial aryl-alcohol oxidases • Crystal structures reveal wide-open active-site pockets, impacting substrate scope • Total turnover numbers and cell-free extracts demonstrate the synthetic potential Graphical Abstract
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
结实樱桃发布了新的文献求助10
1秒前
无花果的应助被sakatagintoki采纳,获得10
1秒前
斯文的白玉的应助被超帅冬易采纳,获得10
2秒前
七月流火的应助被hui采纳,获得150
4秒前
5秒前
8秒前
hao发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
藤井树完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
Eternity0006完成签到 ,获得积分10
9秒前
AtoPos发布了新的文献求助10
10秒前
生动之云的应助被luluchenchen采纳,获得10
10秒前
星微凉完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
藤井树发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
ssssymmmm发布了新的文献求助10
13秒前
徐1发布了新的文献求助10
13秒前
脆皮的鼠的应助被tianyi55567采纳,获得10
14秒前
上官若男的应助被皮在痒采纳,获得10
15秒前
xia发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
17876581310发布了新的文献求助10
17秒前
科研通AI6.4的应助被徐1采纳,获得10
17秒前
泡泡完成签到,获得积分10
17秒前
成就的问枫完成签到 ,获得积分10
18秒前
xx完成签到,获得积分10
18秒前
Xorgan发布了新的文献求助10
19秒前
Xiuxiu完成签到,获得积分10
20秒前
llqq发布了新的文献求助10
20秒前
所所的应助被winfred采纳,获得10
21秒前
22秒前
勤劳的书芹完成签到,获得积分10
23秒前
科研通AI6.4的应助被zhangmuming采纳,获得30
23秒前
23秒前
科研通AI6.4的应助被jackZ采纳,获得10
24秒前
今后的应助被海绵宝宝采纳,获得10
25秒前
25秒前
26秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Art of Interactive Teaching 600
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7801096
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9335614
关于积分的说明 20475277
捐赠科研通 7392670
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3326512
关于科研通互助平台的介绍 2473408
邀请新用户注册赠送积分活动 2344346