Converting Bulk Sugars into Functional Fibers: Discovery and Application of a Thermostable β-1,3-Oligoglucan Phosphorylase

糖原磷酸化酶 化学 热稳定性 生物化学 基质(水族馆) 糖苷水解酶 组合化学 生物 生态学
作者
Marc De Doncker,Sofie Vleminckx,Jorick Franceus,R. Vercauteren,Tom Desmet
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:72 (18): 10497-10505
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.4c01990
摘要

Despite their broad application potential, the widespread use of β-1,3-glucans has been hampered by the high cost and heterogeneity associated with current production methods. To address this challenge, scalable and economically viable processes are needed for the production of β-1,3-glucans with tailorable molecular mass distributions. Glycoside phosphorylases have shown to be promising catalysts for the bottom-up synthesis of β-1,3-(oligo)glucans since they combine strict regioselectivity with a cheap donor substrate (i.e., α-glucose 1-phosphate). However, the need for an expensive priming substrate (e.g., laminaribiose) and the tendency to produce shorter oligosaccharides still form major bottlenecks. Here, we report the discovery and application of a thermostable β-1,3-oligoglucan phosphorylase originating from Anaerolinea thermophila (AtβOGP). This enzyme combines a superior catalytic efficiency toward glucose as a priming substrate, high thermostability, and the ability to synthesize high molecular mass β-1,3-glucans up to DP 75. Coupling of AtβOGP with a thermostable variant of Bifidobacterium adolescentis sucrose phosphorylase enabled the efficient production of tailorable β-1,3-(oligo)glucans from sucrose, with a near-complete conversion of >99 mol %. This cost-efficient process for the conversion of renewable bulk sugar into β-1,3-(oligo)glucans should facilitate the widespread application of these versatile functional fibers across various industries.
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