关于这个研究课题
还原和氧化碳氧键转换在有机合成是至关重要的。这些反应也发生有效和选择性的生物催化的酶。其中,酒精脱氢酶(e . c . 1.1.1)(抗利尿激素)出现在过去的几十年里有用的生物催化剂进行轻度氧化醇,另一方面,买得起enantiopure醇酮。这些酶催化醛和酮的减少开支的代数余子式NAD (P) H氢化物源和逆反应使用NAD (P) +作为氧化剂。
non-enzymatic方法相比,这常常需要有毒在化学计量氧化剂或昂贵的过渡金属和恶劣的条件,adh提供活动等优势在温和条件下,可再生能源的生物降解性和可用性。重要的是,adh显示高选择性,所以它们的使用会缩短合成路线,和非凡的立体选择性与chemo-catalysts竞争,从而为精细化学品的合成是很有吸引力的,尤其是手性醇。
尽管证明有用的用于合成,包括工业应用、抗利尿激素仍underexploited有机合成化学家之一。缺点通常与生物催化作用有关,如低催化剂热稳定性和耐有机溶剂,缩小范围,unflexible enantio偏好,和有限的可用性可能是这一观点的主要原因,是否真实或假设。尤其是抗利尿激素,辅因子再生系统需要避免使用化学计量的费用烟酰胺辅酶是一个额外的挑战。相反,DNA重组技术的发展,生物信息学、蛋白质工程、和生物催化剂固定化在过去几十年为解决这些问题提供了有力的工具,因此,当前的情况是非常有利于生物催化成为更受欢迎,已经在有机合成领域。
此外,生物催化可以提供宝贵的机会在寻找更环保的过程在制药、精细化工、甚至散装化学品行业,以满足可持续发展的迫切需求。从这个意义上说,发展基于adh的实用方法,可以方便地用于化学实验室或方便使用合成化学家、等方法来提高酶产量和辅因子再生,可能有助于铺平了道路的抗利尿激素替代对有机合成的主流方法。
目前的研究课题集中在抗利尿激素在有机合成中的应用,覆盖研究手稿和评论:
——实际使用的抗利尿激素的合成酮手性醇,包括学术和工业应用
——辅因子再生策略ADH-catalyzed反应
——策略改善抗利尿激素在有机合成中的应用(固定、蛋白质
工程、介质工程、连续流合成…)
-使用抗利尿激素(化疗)酶促级联
——生产抗利尿激素的方法在有机合成中的应用
——调查抗利尿激素催化的机械方面
non-enzymatic方法相比,这常常需要有毒在化学计量氧化剂或昂贵的过渡金属和恶劣的条件,adh提供活动等优势在温和条件下,可再生能源的生物降解性和可用性。重要的是,adh显示高选择性,所以它们的使用会缩短合成路线,和非凡的立体选择性与chemo-catalysts竞争,从而为精细化学品的合成是很有吸引力的,尤其是手性醇。
尽管证明有用的用于合成,包括工业应用、抗利尿激素仍underexploited有机合成化学家之一。缺点通常与生物催化作用有关,如低催化剂热稳定性和耐有机溶剂,缩小范围,unflexible enantio偏好,和有限的可用性可能是这一观点的主要原因,是否真实或假设。尤其是抗利尿激素,辅因子再生系统需要避免使用化学计量的费用烟酰胺辅酶是一个额外的挑战。相反,DNA重组技术的发展,生物信息学、蛋白质工程、和生物催化剂固定化在过去几十年为解决这些问题提供了有力的工具,因此,当前的情况是非常有利于生物催化成为更受欢迎,已经在有机合成领域。
此外,生物催化可以提供宝贵的机会在寻找更环保的过程在制药、精细化工、甚至散装化学品行业,以满足可持续发展的迫切需求。从这个意义上说,发展基于adh的实用方法,可以方便地用于化学实验室或方便使用合成化学家、等方法来提高酶产量和辅因子再生,可能有助于铺平了道路的抗利尿激素替代对有机合成的主流方法。
目前的研究课题集中在抗利尿激素在有机合成中的应用,覆盖研究手稿和评论:
——实际使用的抗利尿激素的合成酮手性醇,包括学术和工业应用
——辅因子再生策略ADH-catalyzed反应
——策略改善抗利尿激素在有机合成中的应用(固定、蛋白质
工程、介质工程、连续流合成…)
-使用抗利尿激素(化疗)酶促级联
——生产抗利尿激素的方法在有机合成中的应用
——调查抗利尿激素催化的机械方面
关键字:酒精脱氢酶、不对称还原酶氧化、有机合成、生物催化作用
重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。