发布时间:2022-12-05 10:47 原文链接: 塑料降解酶的蛋白结构和分子改造研究获新进展

聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是目前全球应用最广泛的合成聚酯,被广泛用于饮料、食品包装材料以及纺织纤维。然而,其废弃物不可自然降解,导致了较严重的环境污染。利用环境友好的生物法将废弃塑料降解为较低分子量单体,进行循环利用,能显著促进节能减排,助力碳中和目标的实现。

中国科学院天津工业生物技术研究所结构生物学平台实验室和德国格拉夫斯瓦尔德大学合作,对来源于宏基因组的两种塑料水解酶(PES-H1和PES-H2)进行了研究,解析了其高分辨结构以及与PET类似物的复合物结构。并通过结构分析和分子动力学模拟探究了产抑制和多重底物结合模式,为进一步推进PET的绿色降解提供了重要支撑。

目前,PDB数据库中已有超过70种PET降解酶的晶体结构,但大多数是没有底物结合的apo结构。为研究PET水解的催化机理,研究团队分别解析了PES-H1与柠檬酸盐(PDB:7E30)以及与底物类似物MHETA的(PDB:7W6C,7W6O和7W6Q)复合体结构,以更好地理解结合PET底物时蛋白质结构的变化。此外,还解析了PES-H2与聚乙二醇(PEG)6000(PDB:7E31)和与BHET(PDB:7W66)复合体结构。根据PES-H1(结合MHETA)和PES-H2(结合BHET)的结构,确定了6种配体结合模式,揭示了多种非催化中间体结合模式,以此为基础,对潜在的热点基因和底物结合区的关键位点进行了探究。结果表明,PES-H1-R204C/S250C变体的Tm比野生型酶提高了6°C以上;在72°C下,PES-H1-L92F/Q94Y变体不但提高了对非晶态PET膜和预处理的真实PET废物的水解活性,而且水解低结晶度PET的效率是此前文献报道活性最高的LCC-ICCG的两倍多,这一工程突变体有望成为工业塑料回收过程中的降解酶。

上述研究得到了国家重点研发计划、天津市合成生物技术创新能力提升行动、中国科学院青年创新促进协会和国家留学基金管理委员会的资助。天津工业生物所刘卫东研究员和德国格拉夫斯瓦尔德大学韦韧以及Uwe T. Bornscheuer教授为共同通讯作者。

文章链接

PES-H1和PES-H2的蛋白质结构

PES-H1突变体对多种PET材料的水解活性

相关文章

利用温差发电?新材料提升热电转换性能

记者从中国科学院化学研究所获悉,该所朱道本院士、狄重安研究员联合国内合作者,研制出一种具有不规则多级孔结构的塑料热电薄膜,其核心性能指标创造了柔性热电材料的同温区性能纪录,为可穿戴发电设备、贴附式制冷......

新技术可设定塑料使用寿命,从数天、数月到数年不等

受DNA等天然聚合物启发,化学家设计出一种方法,可精确调控塑料的降解时间——从数天、数月到数年不等,从而让塑料在完成使命后自然分解,而非在环境中存留数百年造成污染。研究人员希望这项新技术能催生出完成功......

黄维垣:国家需要就是我的课题

“我国有机氟的各项工作都是大集体几代人的努力工作成果,绝不是我一个人的。”——黄维垣黄维垣(1921.12.15—2015.11.17),有机化学家,曾任中国科学院上海有机化学研究所副所长、所长。早期......

市场监管总局批准发布一批重要国家标准,涉及农业、材料、环境等领域

近日,市场监管总局(国家标准委)批准发布一批重要国家标准,涉及新兴领域、交通和绿色低碳、安全生产、经贸服务等方面,本批标准发布后将在提升人民群众生活品质、保障生命财产安全等方面发挥重要作用。在新兴领域......

天津大学等国内外科研单位筛选出新型高性能电池材料

在能源存储技术快速发展的今天,锂离子电池和钠离子电池因其卓越的性能被广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和大规模储能系统中。但传统电池材料在电池能存多少电、充电有多快、反复充电能使用多久等方面都遇到了难......

两部门公布生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)入围揭榜单位名单

两部门关于公布生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)入围揭榜单位的通知工业和信息化部办公厅国家药品监督管理局综合和规划财务司关于公布生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)入围揭榜单位的通知工信厅联原函......

鲸鱼体内的这种蛋白,有望延长人类寿命

在人类中,活到百岁已是长寿,而在鲸类中,这个岁数还算“年轻”,因为该家族中的弓头鲸有时能活200多年。但没人知道弓头鲸长寿的原因。一项10月29日发表于《自然》的研究发现,弓头鲸能够活数百年且不患癌症......

我国科研人员提出固态锂电池界面调控新方案

记者从中国科学院金属研究所获悉,该所科研团队近日在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池......

新型材料工艺刻蚀高性能微芯片

一块10厘米的硅晶圆,上面有使用B-EUV光刻技术制作的大型可见图案。图片来源:美国约翰斯·霍普金斯大学一个国际联合团队在微芯片制造领域取得关键突破:他们开发出一种新型材料与工艺,可生产出更小、更快、......

动物实验显示:一种关键蛋白可能是调控大脑衰老的“主开关”

美国加州大学旧金山分校科学家发现,大脑衰老背后隐藏着一种名为FTL1的关键蛋白。实验显示,过量FTL1蛋白会导致小鼠记忆力衰退、大脑神经连接减弱以及细胞反应迟钝。一旦阻断这种蛋白,老年小鼠就能恢复年轻......