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天津工生所利用丙酮酸脱羧酶实现分子内CC键合成

在有机合成反应中,分子内的立体选择性C-C键形成对于构建手性环化合物具有至关重要的作用,利用焦磷酸硫胺素(ThDP)依赖型酶实现这类反应鲜有报道。 中国科学院天津工业生物技术研究所研究员朱敦明、吴洽庆带领的生物催化与绿色化工团队研究发现,ThDP依赖型的丙酮酸脱羧酶ZmPDC具有催化脂肪链二醛通过分子内C-C键的形成合成α-羟基环酮的功能。采用基因挖掘的手段,从基因数据库中寻找到了5种新的丙酮酸脱羧酶,可以实现戊二醛、己二醛的分子内环化合成邻羟基环戊酮和邻羟基环己酮,产物ee值分别达到65%和91%,转化率分别达到96%和99%。研究结果表明,脂肪链二醛亚甲基的数量会影响丙酮酸脱羧酶立体选择性。通过丙酮酸脱羧酶与不同的羰基还原酶串联,开发了“一锅两酶”合成重要的手性药物合成砌块1,2-环二醇的方法,其中,以戊二醛为底物可以合成三种构型的1,2-环戊二醇,以己二醛为底物可以合成两种构型的1,2-环己二醇。该研究首次实现了Th......阅读全文

ATP的生成、储存和利用

一、ATP的生成方式  体内ATP生成有两种方式  (一)底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation) 底物分子中的能量直接以高能键形式转移给ADP生成ATP,这个过程称为底物水平磷酸化,这一磷酸化过程在胞浆和线粒体中进行,包括有:   (二)氧化磷酸化(oxid

ATP的生成、储存和利用(三)

  五、氧化磷酸化抑制剂  氧化磷酸化抑制剂可分为三类,即呼吸抑制剂、磷酸化抑制剂和解偶联剂。  (一)呼吸抑制剂 这类抑制剂抑制呼吸链的电子传递,也就是抑制氧化,氧化是磷酸化的基础,抑制了氧化也就抑制了磷酸化。呼吸链某一特定部位被抑制后,其底物一侧均为还原状态,其氧一侧均为氧化态,这很容

细菌分解代谢

1.蛋白质的分解:蛋白质分子在细菌分泌的蛋白质水解酶的作用下,在肽键处断裂,生成多肽和二肽。多肽和二肽在肽酶的作用下水解,生成各种氨基酸。二肽和氨基酸可被细菌吸收,氨基酸在体内脱氨基酶的作用下,经脱氨基作用生成氨。不同种细菌在不同的条件下所进行的脱氨基作用的方式(氧化脱氨基、水解脱氨基、还原脱氨基)

细菌的分解及合成代谢

1.糖类的分解:细菌分泌胞外酶,将菌体外的多糖分解成单糖(葡萄糖)后再吸收。各种细菌将多糖分解为单糖,进而转化为丙酮酸,这一过程是一致的。丙酮酸的利用,需氧菌和厌氧菌则不相同。需氧菌将丙酮酸经三羧酸循环彻底分解成CO2和水。厌氧菌则发酵丙酮酸,产生各种酸类(如甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、琥珀酸等)

糖酵解途径及阶段

1.概念:在无氧情况下,葡萄糖分解生成乳酸的过程。2.反应过程糖酵解分三个阶段(1)第一阶段:引发阶段。由葡萄糖生成1,6-果糖二磷酸①葡萄糖的磷酸化、异构化、再磷酸化生成1,6-果糖二磷酸:葡萄糖磷酸化成为葡萄糖-6-磷酸,由己糖激酶催化。为不可逆的磷酸化反应,酵解过程关键步骤之一,是葡萄糖进入任

微生物学检验基本技术(1)

随着现代医学及相关科学技术的发展,各学科相互交叉和渗透,医学微生物学检验技术已深入到细胞、分子和基因水平,许多新技术、新方法已在临床微生物实验室得到广泛应用。医学微生物学实验室的基本任务之一是利用微生物学检验技术,准确、快速检验和鉴定临床标本中的微生物,并对引起感染的微生物进行耐药性监测,为临床对感

最新液相色谱柱知识分享和选择技巧

现代高效液相色谱分析中,色谱柱的选择直接影响了分离效果的好坏,选择合适的色谱柱可以缩短方法开发所需的时间,并且使方法更具稳定性。但是现在市场上色谱柱种类繁多,不同类型的色谱柱分离对象不同,因此,要做合适的选择,必须对此有一定的认识和了解。色谱柱参数 物理性质:柱长,内径,如250*4.6mm。一般

微生物学检验基本技术(1)

第一节 微生物形态学检查   细菌形态学检查是细菌检验的重要方法之一,它是细菌分类和鉴定的基础,可根据其形态、结构和染色反应性等,为进一步鉴定提供参考依据。 一、显微镜检查   由于细菌个体微小,肉眼不能看到,必须借助显微镜的放大才能看到。一般形态和结构可用光学显微镜观察,其内部的超微结构则需用电

糖酵解途径

       糖的无氧酵解途径——糖酵解途径  是在无氧情况下,葡萄糖分解生成乳酸的过程。它是体内糖代谢最重要的途径。  糖酵解途径包括三个阶段:  第一:引发阶段。葡萄糖的磷酸化、异构化。  已糖激酶(催化)  磷酸化  ①葡萄糖 葡萄糖

糖酵解途径

     糖的无氧酵解途径——糖酵解途径  是在无氧情况下,葡萄糖分解生成乳酸的过程。它是体内糖代谢最重要的途径。    糖酵解途径包括三个阶段:    第一:引发阶段。葡萄糖的磷酸化、异构化。  已糖激酶(催化) &n

糖酵解途径

糖的无氧酵解途径——糖酵解途径   是在无氧情况下,葡萄糖分解生成乳酸的过程。它是体内糖代谢最重要的途径。       糖酵解途径包括三个阶段:       第一:引发阶段。葡萄糖的磷酸化、异构化。   已糖激酶(催化)    

微生物常规鉴定技术

一、形态结构和培养特性观察 1、微生物的形态结构观察主要是通过染色,在显微镜下对其形状、大小、排列方式、细胞结构(包括细胞壁、细胞膜、细胞核、鞭毛、芽孢等)及染色特性进行观察,直观地了解细菌在形态结构上特性,根据不同微生物在形态结构上的不同达到区别、鉴定微生物的目的。2、细菌细胞在固体培养

糖的代谢途径

在人体内,葡萄糖代谢除了无氧酵解途径以外还有很多其他方式,比如有氧氧化、磷酸戊糖途径、糖原的合成与分解途径、糖异生、糖醛酸途径等。(一)糖的有氧氧化途径:1.概念:葡萄糖在有氧条件下彻底氧化成水和二氧化碳的过程2.过程有氧氧化可分为两个阶段:第一阶段:胞液反应阶段:从葡萄糖到丙酮酸,反应过程同糖酵解

糖的代谢途径

在人体内,葡萄糖代谢除了无氧酵解途径以外还有很多其他方式,比如有氧氧化、磷酸戊糖途径、糖原的合成与分解途径、糖异生、糖醛酸途径等。 (一)糖的有氧氧化途径: 1.概念:葡萄糖在有氧条件下彻底氧化成水和二氧化碳的过程 2.过程 有氧氧化可分为两个阶段: 第一阶段:胞液反应阶段:从葡萄糖到丙酮酸,反

常见7种细菌鉴定生化反应

各种细菌所具有的酶系统不尽相同,对营养基质的分解能力也不一样,因而代谢产物或多或少地各有区别,可供鉴别细菌之用.用生化试验的方法检测细菌对各种基质的代谢作用及其代谢产物,从而鉴别细菌的种属,称之为细菌的生化反应。(1)、糖(醇)类发酵试验不同的细菌含有发酵不同糖(醇)的酶,因而发酵糖(醇)的能力各不

长知识哦,实验员逃不过的104个问题!

  实验室人员经常为实验检测方法分类而头疼,掌握了这104条你就可以熟练成为一名实验经理人啦!  1 色谱分析法 :  色谱法是一种分离分析方法。它利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交换等性能上的差异),先将它们分离,后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。

实验猿的苦恼你别猜!记住这些,你是真正的分析实验员

  分离分析法导论  1 色谱分析法 :  色谱法是一种分离分析方法。它利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交换等性能上的差异),先将它们分离,后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。  2 色谱法的分离原理 :  当混合物随流动相流经色谱柱时,就会与柱中固定相发生作用(溶解、吸

微生物检测中常见的生物化学试验

一、糖类代谢试验1.1 糖(醇)类发酵试验不同细菌含有发酵不同糖(醇)的酶,因而发酵糖(醇)的能力各不相同。即使某些能发酵同样的糖(醇),但其产物也不同,有的产酸产气,有的产酸不产气,可根据这些特点来鉴别细菌。大致可分为:液体发酵管:无糖肉汤或蛋白胨水中,加入1%糖(醇)类指示剂,一支小玻

微生物检测的生物化学试验汇总!

  一、糖类代谢试验   1.1 糖(醇)类发酵试验   不同细菌含有发酵不同糖(醇)的酶,因而发酵糖(醇)的能力各不相同。即使某些能发酵同样的糖(醇),但其产物也不同,有的产酸产气,有的产酸不产气,可根据这些特点来鉴别细菌。   大致可分为:   液体发酵管:无糖肉汤或蛋白胨水中,加入1%

酶活性测定条件的选择和限定

仅在一定条件下酶反应速度v才和酶量成正比例。一定条件是什么?这些条件之间有无主次关系?如何选择合适的测定条件?这些都是实验室工作者在设计或选择测酶活性浓度方法时必须面对的问题。  首先可从理论上探讨在什么特定情况下的反应速度才可能与酶量成正比例。酶的整个反应过程可简化如下:  式中Kp可看成为ES的

PCR Array产品介绍--趋化因子及其受体的功能

 趋化因子及其受体的功能免疫细胞的定向迁移是机体免疫应答发生和完成的必须条件。趋化因子是一类控制细胞定向迁移的细胞因子。其功能行使由趋化因子受体介导。趋化因子与其受体的相互作用控制着各种免疫细胞在循环系统和组织器官间定向迁移, 使之到达感染、创伤和异常增殖部位, 执行清

用AccuPyc真密度仪分析液体密度

前言AccuPyc气体置换法真密度仪广泛用于分析固体和粉末样品,但却很少用这种方法来分析液体材料。这是因为AccuPyc的测量原理是通过测量系统的压力来确定材料的体积并计算密度,而液体样品蒸发所产生的压力会降低测量精度,使得系统可能会较难达到平衡。蒸气压是指在密闭系统中达到气液平衡所产生的平衡压力。

微生物常规鉴定技术(二)

4、甲基红(Methyl Red)试验  肠杆菌科各菌属都能发酵葡萄糖,在分解葡萄糖过程中产生丙酮酸,进一步分解中,由于糖代谢的途径不同,可产生乳酸,琥珀酸、醋酸和甲酸等大量酸性产物,可使培养基PH值下降至pH4.5以下,使甲基红指示剂变红。  试验方法:挑取新的待试纯培养物少许,接种于通用培养基,

糖异生及糖的有氧氧化途径

  糖异生:由非糖物质(如乳酸、甘油、丙酮酸等三碳化合物和生糖氨基酸)转变为葡萄糖的过程称为糖异生。是体内单糖生物合成的唯一途径。       肝脏是糖异生的主要器官,长期饥饿、酸中毒时肾脏的异生作用增强。       糖异生的途径基本是糖酵解的

糖异生及糖的有氧氧化途径

        糖异生:由非糖物质(如乳酸、甘油、丙酮酸等三碳化合物和生糖氨基酸)转变为葡萄糖的过程称为糖异生。是体内单糖生物合成的唯一途径。    肝脏是糖异生的主要器官,长期饥饿、酸中毒时肾脏的异生作用增强

趋化因子及其受体的功能介绍(一)

趋化因子及其受体的功能免疫细胞的定向迁移是机体免疫应答发生和完成的必须条件。趋化因子是一类控制细胞定向迁移的细胞因子。其功能行使由趋化因子受体介导。趋化因子与其受体的相互作用控制着各种免疫细胞在循环系统和组织器官间定向迁移, 使之到达感染、创伤和异常增殖部位, 执行清除感染源、促

近期《自然》期刊系列中发挥关键作用的赛默飞质谱仪

  6、The endonuclease activity of Mili fuels piRNA amplification that silences LINE1 elements          Mili核酸内切酶的活性刺激piR

15项《分析科学家》杂志2019年创新奖花落谁家?

  分析测试百科网讯 近日,一年一度的《The Analytical Scientist》杂志(分析科学家)揭晓“2019年创新奖”的获奖名单,共有15项产品获奖。今年创新奖的主题是:未来事物的形态,从GC游戏改变者到光谱学的革新,为您带来2019年的转型技术。2019年创新奖获奖名单序号获奖产品品

纳米碳酸钙在硅酮胶中应用需注意这5个问题

  建筑用硅酮胶在市场上俗称“玻璃胶”,是目前玻璃幕墙建筑的主要结构粘结和密封材料。它是一种湿气固化产品,一般*道工序是捏合混炼过程:将107胶、白油或硅油以及纳米碳酸钙等按一定比例加入到双轴捏合机内预混,一定时间后采取真空密炼3-6小时。一些企业会将纳米碳酸钙等固体填充料预先烘干脱水,降低真空密炼

细胞生物学名词解释(十)

49. 运输ATPase(transport ATPase)能够水解ATP,并利用ATP水解释放出的能量驱动物质跨膜运输的运输蛋白称为运输ATPase, 由于它们能够进行逆浓度梯度运输, 所以有称为泵。共有四种类型的运输ATPase:① P型离子泵(P-type ion pump),或称P型ATPa