Nature | 宏基因组“暗物质”酶破解纤维素转化难题,生物能源迎来新希望
纤维素是地球上最丰富的可再生聚合物,但因其结晶微纤维结构,以及与植物细胞壁中的木质素和半纤维素的结合,使其难以高效降解。传统方法依赖水解酶(如内切葡聚糖酶、外切葡聚糖酶等),但效率有限。近年来,氧化酶(如LPMOs)的发现虽提升了降解能力,但微生物中仍存在大量
纤维素是地球上最丰富的可再生聚合物,但因其结晶微纤维结构,以及与植物细胞壁中的木质素和半纤维素的结合,使其难以高效降解。传统方法依赖水解酶(如内切葡聚糖酶、外切葡聚糖酶等),但效率有限。近年来,氧化酶(如LPMOs)的发现虽提升了降解能力,但微生物中仍存在大量
2024年12月23日,德国明斯特大学Seraphine V. Wegner教授在国际顶级期刊Nature Chemistry发表题为《Adaptive metal ion transport and metalloregulation-driven diff
2024年12月23日,德国明斯特大学Seraphine V. Wegner教授在国际顶级期刊Nature Chemistry发表题为《Adaptive metal ion transport and metalloregulation-driven diff
近日,由南华大学林英武教授编著的《人工金属酶分子设计与应用》由化学工业出版社正式出版发行,该书系统总结了近十年来人工金属酶设计领域的最新研究成果,对人工金属酶分子设计及相关应用等具有指导意义。