英研究者修改葡萄糖苷酶加速生物燃料生产

英国帝国理工学院研究者修改了葡萄糖苷酶,使其能够在高温和离子溶液中起作用,使植物生物质分解速度提高30倍。该研究可以加速利用生物工程制造燃料、塑料、药品和化妆品等产品的过程。该论文发表在2018年6月25日《自然-化学》上。 生物燃料是由植物等生物制成的燃料,因为其排放的二氧化碳远少于化石燃料,因此生物燃料的开发对于环境的改善非常重要。将纤维素分解成葡萄糖是目前生物燃料制备过程中最昂贵和最耗时的部分(葡萄糖可以发酵制备乙醇)。因为酶通常在高于70摄氏度或者离子液体的工业环境中就会停止工作。然而,更高的温度和离子液体是加速生产过程的关键。 为了提高葡萄糖苷酶的耐受性能,研究者修改了其化学结构,使其能够承受高达137摄氏度的高温,同时可以在离子液体中发挥作用。研究发现,耐热性和离子液体的综合影响使葡萄糖产量增加了30倍。如果大规模使用这种新技术,有望将与燃料相关的碳排放量下降80%至100%。 这种修改方式也可......阅读全文

N乙酰葡萄糖苷酶

β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(NAG)可水解β-N-乙酰氨基葡萄糖苷,也能水解β-N-乙酰氨基半乳糖苷。该酶广泛存在于各种组织器官、体液、血细胞中,是溶酶体中的一种酸性水解酶。其测定方法有比色法和荧光光度法,血、尿NAG活性测定对反映肾实质病变,尤其是急性损伤和活动期病变更 敏感,主要用于早期肾损

日研发新技术可利用废弃柑橘生产生物燃料生物丁醇

  如何处理废弃柑橘是日本柑橘产地三重县的一个棘手难题。三重大学研究人员新开发出一种技术,能利用废弃柑橘生产生物燃料生物丁醇,变废为宝。  据《日本农业新闻》报道,在柑橘种植行业,每年有大量的柑橘因为果实破损,或是质量不佳等原因被废弃。三重县的柑橘产地每年产量达到1万吨,除了榨汁后的残渣外,还有约3

美国研究人员利用纳米技术生产生物燃料

  美国路易斯安那理工大学日前发表新闻公报说,该大学研究人员在生产生物燃料工艺过程中采用纳米技术,从而大大节省了生产成本。   公报说,秸秆等农林废弃物作为生物燃料的原料具有巨大潜力,用它们生产的生物燃料被称为第二代生物燃料。但是将这些生物原料转化成可以燃烧的乙醇等需要多种酶对其中的纤维素进行分解

一种深海虾的酶有望用于生物燃料生产

  日本海洋研究开发机构16日发表公告说,该机构研究人员在一种深海虾体内发现了能高效分解锯末和纸等物质的酶。如能利用这种酶,枯木和废纸等都可成为生产生物乙醇的原料。   研究人员在最新一期的美国在线科学刊物《科学公共图书馆综合卷》上报告说,他们2009年在马里亚纳海沟最深处采集到大量

英细菌燃料电池新进展

  近日,英国东英吉利大学的科学家们在细菌燃料电池方面取得重大技术突破,该项技术成果已发表于3月25日的美国国家科学院刊(PNAS)上。   研究显示,把希瓦氏菌(Shewanella oneidensis)放置在金属或矿物表面,细菌表面的蛋白质可以产生电流。通过这种技术,研究人员可以生产高效

英研究者提出糖尿病常规治疗优化方案

  英国牛津大学研究人员日前报告说,不少糖尿病人需要通过补充胰岛素来控制血糖,在不同补充方案中,以每天注射一剂长效胰岛素效果最好。   牛津大学发布的新闻公报说,许多Ⅱ型糖尿病人不仅需要口服药物,还需要注射胰岛素。目前针对糖尿病患者有多种治疗方案,其中包括每天三餐时各注射一剂胰岛素,或每天注射两剂

葡萄糖苷酶的基本信息

葡萄糖苷酶是糖苷水解酶大家族中的一大类酶,主要功能为水解葡萄糖苷键,释放出葡萄糖作为产物,是生物体糖代谢途径中不可或缺的一类酶。

关于葡萄糖苷酶的应用介绍

  葡萄糖苷酶因为其特性,主要应用于两个方面  纤维素的水解与利用:主要涉及各种β-葡萄糖苷酶与纤维素水解相关酶类,目的即将难溶的纤维素变为可溶的、易于利用的小分子寡糖。  功能性低聚糖的合成:主要涉及葡萄糖苷酶的转糖苷活力,目的即通过具有转苷活力的葡萄糖苷酶合成功能性低聚葡聚糖、低聚麦芽寡糖、低聚

精浆α葡萄糖苷酶的介绍

  精液中的α-葡萄糖苷酶主要由附睾上皮细胞分泌,是附睾的特异性酶和标记酶,可催化蛋白质的糖类组成部分或低聚糖的分解,为精子成熟提供适宜的能量,该酶可作为附睾的功能性指标。

精浆α葡萄糖苷酶检查作用

  精浆α-葡萄糖苷酶可作为附睾的功能性指标。当输精管结扎后,该酶活力显著降低。测该酶对鉴别输精管阻塞和睾丸生精障碍所致的无精症有一定意义。

葡萄糖苷酶的来源与分布

葡萄糖苷酶来源广泛,几乎所有以碳水化合物为能源的具有细胞结构的生物体内都有所存在。根据具有糖类活性的酶数据库(Carbohydrate-Active enZYmes Database,CAZy)依据蛋白质晶体结构的同源性与功能的相似性所进行的归类 [2]  ,可将现已发现的糖苷水解酶分为133个糖苷

关于葡萄糖苷酶的分类介绍

  根据水解方式分类  根据不同葡萄糖苷酶对寡糖底物的水解方式,可将其分为外切(exo-)葡萄糖苷酶与内切(endo-)葡萄糖苷酶。外切葡萄糖苷酶是指从寡糖底物的一端(还原端或非还原端)进行水解的葡萄糖苷酶,而内切葡萄糖苷酶则是指从寡糖底物的中间部分开始水解的葡萄糖苷酶。  根据水解糖苷键的类型分类

葡萄糖苷酶的来源与分布

葡萄糖苷酶来源广泛,几乎所有以碳水化合物为能源的具有细胞结构的生物体内都有所存在。根据具有糖类活性的酶数据库(Carbohydrate-Active enZYmes Database,CAZy)依据蛋白质晶体结构的同源性与功能的相似性所进行的归类 [2]  ,可将现已发现的糖苷水解酶分为133个糖苷

生化检测项目α葡萄糖苷酶介绍

α-葡萄糖苷酶介绍:  根据国际生化联合会(IVB)采纳的酶学委会(EC)提出的系统命名及系统分类将酶分为6大类:氧化还原酶、转移酶、裂合酶、异构酶、水解酶。α-葡萄糖苷酶为水解酶的一种。测定酶类是临床生化检验中常做的项目之一。α-葡萄糖苷酶正常值:  血清或血浆[20]:  习惯单位:467±13

葡萄糖苷酶的主要应用介绍

葡萄糖苷酶因为其特性,主要应用于两个方面纤维素的水解与利用:主要涉及各种β-葡萄糖苷酶与纤维素水解相关酶类,目的即将难溶的纤维素变为可溶的、易于利用的小分子寡糖。功能性低聚糖的合成:主要涉及葡萄糖苷酶的转糖苷活力,目的即通过具有转苷活力的葡萄糖苷酶合成功能性低聚葡聚糖、低聚麦芽寡糖、低聚纤维寡糖等可

利用太阳能生产燃料

  目前的太阳能技术虽然有了长足的进步,但现有技术大多只能将太阳能转化为电能,或者利用太阳能从水中分解氢气,而难以生产作为常规燃料的碳氢化合物。此前有研究表明,在二氧化钛的催化下,光照氧化碳的水溶液能够产生甲醇、甲烷等有机物,但这些有机物分子中只含有一个碳原子,结构仍然过于简单。来自美国德克萨斯大学

日本发现一种可用于生产生物燃料的酶

  日本海洋研究开发机构8月16日发表公告说,该机构研究人员在一种深海虾体内发现了能高效分解锯末和纸等物质的酶。如能利用这种酶,枯木和废纸等都可成为生产生物乙醇的原料。   研究人员在最新一期的美国在线科学刊物《科学公共图书馆综合卷》上报告说,他们2009年在马里亚纳海沟最深处采集到大量的短角双眼

美法院裁定生物燃料生产商受碳排放规则约束

  近日,美国一家上诉法院裁定,生物燃料生产商应当遵守碳排放相关法规,这一结果受到了环保组织的赞赏。   据路透社报道,哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院近日撤消了一项由美国环保局在2011年推出的,暂时免除纸业、木材产品制造商以及乙醇生产商遏制温室气体排放责任三年的延期规定。   美国环保局希望在颁

空客与中石化将合作推进我国航空生物燃料生产

    记者24日从空中客车中国公司获悉,中国石油化工股份有限公司和空中客车公司跨行业合作,共同推动环保型航空燃料(即航空生物燃料)在我国的生产和应用,并首次在我国建立完整的航空生物燃料生产体系。     据悉,中国石化作为航空生物燃料生产技术专利商和产品供应商,正在配合我国相关政府部门

国家粮食局:2018年扩大生物燃料乙醇生产消费

  2月13日,国家粮食局发布关于印发《2018年粮食流通工作要点》的通知。通知显示,加强市场粮源组织和跨区域调运,有效发挥粮食储备吞吐调节作用,做好重点地区、重要时段、重大节日的市场供应,确保粮油市场平稳有序。通知还强调,2018年加大粮食加工转化力度,扩大生物燃料乙醇生产消费,努力拓宽消化渠道。

葡萄糖苷酶的主要催化机理

保留型酶的“两步法”机制大多数葡萄糖苷酶都是保留型葡萄糖苷酶,其催化机理通常都遵循“两步法”机制。第一步:作为亲核基团的羧基负离子亲核进攻糖苷键上的异头碳,同时作为广义酸碱对的另一个催化羧基上的氢与糖苷键上的氧原子形成氢键,第一次形成含氧碳正离子样过渡态(Oxocarbenium-like tran

葡萄糖苷酶的主要催化机理

保留型酶的“两步法”机制大多数葡萄糖苷酶都是保留型葡萄糖苷酶,其催化机理通常都遵循“两步法”机制。第一步:作为亲核基团的羧基负离子亲核进攻糖苷键上的异头碳,同时作为广义酸碱对的另一个催化羧基上的氢与糖苷键上的氧原子形成氢键,第一次形成含氧碳正离子样过渡态(Oxocarbenium-like tran

葡萄糖苷酶的主要功能

葡萄糖苷酶是糖苷水解酶大家族中的一大类酶,主要功能为水解葡萄糖苷键,释放出葡萄糖作为产物,是生物体糖代谢途径中不可或缺的一类酶。

葡萄糖苷酶的主要催化机理

保留型酶的“两步法”机制糖苷水解酶的两步法催化机理 大多数葡萄糖苷酶都是保留型葡萄糖苷酶,其催化机理通常都遵循“两步法”机制。第一步:作为亲核基团的羧基负离子亲核进攻糖苷键上的异头碳,同时作为广义酸碱对的另一个催化羧基上的氢与糖苷键上的氧原子形成氢键,第一次形成含氧碳正离子样过渡态(Oxocarbe

简述葡萄糖苷酶的重要作用

  葡萄糖苷酶是生物体内糖代谢途径中的重要成员之一。β-葡萄糖苷酶可以参与纤维素的代谢以及多种生理生化途径,α-葡萄糖苷酶更是直接参与淀粉及糖原的代谢途径。这类酶的功能发生异常会导致出现代谢类的疾病,同时这类酶也是多种药物与抑制剂的作用靶点,用以调节人体内的糖化学代谢。

葡萄糖苷酶的基本信息介绍

  葡萄糖苷酶是糖苷水解酶大家族中的一大类酶,主要功能为水解葡萄糖苷键,释放出葡萄糖作为产物,是生物体糖代谢途径中不可或缺的一类酶。  葡萄糖苷酶来源广泛,几乎所有以碳水化合物为能源的具有细胞结构的生物体内都有所存在。根据具有糖类活性的酶数据库(Carbohydrate-Active enZYmes

伊朗有意生产核动力船燃料

  伊朗保守派网站“东方新闻”16日报道,伊方开始设计核动力潜艇,西方制裁或迫使伊朗一些大型船舶远航期间使用新型燃料来源,伊朗应提高浓缩铀纯度,以生产核动力油轮所需燃料。   报道称,为实现核动力,伊朗核工业不可避免地提升铀浓缩水平,达到新型船舶反应堆所需的平均水平,即50%至60%。

利用太阳能生产航空燃料

科学家设计了一种利用水、二氧化碳和阳光生产航空燃料的燃料生产系统。他们已经在实践中应用了该系统,该设计有助航空业实现碳中和。相关研究近日发表于《焦耳》。 “我们首次在一个完全集成的太阳能塔系统中演示了从水和二氧化碳到煤油的整个热化学过程链。”论文通讯作者、苏黎世联邦理工学院教授Aldo S

哈佛大学改良大肠杆菌生产生物燃料关键前体

  哈佛大学Wyss生物工程研究所与哈佛医学院系统生物学系的研究人员,通过改造新型工程菌可以生产具有高辛烷值生物燃料的关键前体。通过这种方法,还可以生产药品、生物塑料、除草剂、洗涤剂等产品的前体。该项研究成果已在线发表于6月24日出版的美国国家科学院院刊(PNAS)上。   研究人员选用了标志性的

南澳研究者推出葡萄酒渣处理研究计划

  近日,南澳阿德莱德大学(University of Adelaide)推出一项新研究,计划提升处理葡萄酒渣从中提取更多酒精。   葡萄酒酒渣,即葡萄榨汁后,或发酵后被压榨剩下的果实残留固体物质,该项研究试图找出更有效处理酒渣的办法,一百年更有效地利用这一副产品。Ravichandra Potum