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科学家赋予酶自然界中不常见的新能力
科学家们创造了一个新的人工酶家族,可以以极高的精度构建重要的化学键。这一进步最终可能会提供更清洁、更有效的方法来制造药品、特种化学品和先进材料。曼彻斯特生物技术研究所的研究人员开发了工程酶来产生碳-碳和碳-氮键。这些[…]科学家赋予酶在自然界中通常不存在的新能力的帖子首先出现在《Knowridge Science Report》上。
来源:Knowridge科学报告科学家们创造了一个新的人工酶家族,可以以极高的精度构建重要的化学键。
这一进步最终可能会提供更清洁、更高效的方式来制造药品、特种化学品和先进材料。
曼彻斯特生物技术研究所的研究人员开发了工程酶来创建碳-碳和碳-氮键。
这些键构成了无数分子的基本框架,但以完全正确的排列方式构建它们可能具有挑战性。
这项研究由 Zachary Birch-Price 博士和 Anthony Green 教授领导,发表在《自然催化》杂志上。
酶是加速化学反应的生物催化剂。它们广泛应用于现代生物技术中,因为它们通常可以在温和的条件下进行反应并具有显着的选择性。
然而,天然酶的进化是为了执行特定的生物学工作,这意味着许多对化学家有用的反应超出了他们的正常能力。
曼彻斯特研究人员希望扩大酶的用途。
他们没有完全依赖蛋白质中通常存在的氨基酸,而是设计了含有非天然催化氨基酸的酶。这赋予了蛋白质天然酶通常不具备的化学能力。
研究人员将由此产生的酶家族命名为“烯丙基转移酶”。
在反应过程中,这些酶在其活性位点(发生化学反应的小区域)内产生高度反应性的中间分子。然后,不同的含碳或含氮分子可以与该中间体发生反应,使酶能够产生各种新的碳-碳和碳-氮键。
重要的是,相同的基本酶系统可以与许多不同的化学起始材料一起使用。研究人员测试了包括呋喃、吲哚、吡咯和苯胺在内的化合物,证明该方法可以产生多种分子结构。
