合成生物学2020,Vol.1Issue(5) :528-539.DOI:10.12211/2096-8280.2020-004

微生物环氧水解酶催化机制及应用研究进展

Recent development in catalytic mechanisms and applications of microbial epoxide hydrolases

曹菲 李永泉 毛旭明
合成生物学2020,Vol.1Issue(5) :528-539.DOI:10.12211/2096-8280.2020-004

微生物环氧水解酶催化机制及应用研究进展

Recent development in catalytic mechanisms and applications of microbial epoxide hydrolases

曹菲 1李永泉 1毛旭明1
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作者信息

  • 1. 浙江大学药物生物技术研究所,浙江 杭州 310058;浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室,浙江 杭州 310058
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摘要

微生物来源的环氧水解酶(epoxide hydrolases,EHs,EC 3.3.2.3)能不对称水解外消旋环氧化物生成手性环氧化物和邻二醇,催化效率高且区域、立体选择性强,有利于合成高纯度的手性化合物.因此,微生物EHs成为了手性药物合成的一种非常重要的生物催化剂,也是一种强有力的生物合成元件.近10年来,随着基因组学、分子生物学、化学生物学、结构生物学等技术的快速发展,研究者又从多种微生物体内发现了多种具有潜在应用价值的EHs.与此同时,研究者也对微生物来源的EHs的酶学特性、生物大分子结构与催化机理进行了深入的研究.本文介绍了几种目前研究比较透彻的EHs催化机制,并综述了近10年来最新发现的微生物来源EHs,这些EHs具备潜在的应用价值.此外,本文总结了EHs的应用进展,重点介绍了EHs在合成生物学领域的应用.利用酶的定向进化等技术提高EHs催化性能和串联多个合成元件高效合成手性产物,是当前主要的研究趋势.

关键词

微生物/环氧水解酶/催化机制/合成生物学/手性药物

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基金项目

国家重点研发计划(2019YFA0905400)

出版年

2020
合成生物学

合成生物学

CSCD北大核心
ISSN:
参考文献量6
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