青岛能源所在糖苷水解酶底物特异性机制研究取得新进展
中国科学院青岛生物能源与过程研究所在糖苷水解酶底物特异性机制研究方面取得新进展,阐明了极端嗜热微生物Caldicellulosiruptor阿拉伯呋喃糖苷酶的酶解机制及其与木聚糖酶的协同降解效应,对于木质纤维素的生物降解具有重要意义。...
2017-09-11
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中国科学院青岛生物能源与过程研究所在糖苷水解酶底物特异性机制研究方面取得新进展,阐明了极端嗜热微生物Caldicellulosiruptor阿拉伯呋喃糖苷酶的酶解机制及其与木聚糖酶的协同降解效应,对于木质纤维素的生物降解具有重要意义。...
中国科学院青岛生物能源与过程研究所与山东大学合作,以极端嗜热厌氧菌的糖苷水解酶为模型,系统研究了碳水化合物结合模块(CBMs)对酶热稳定性的影响。研究发现CBMs对木聚糖酶热稳定性具有决定性作用,且模块间相互作用是关键因素。该研究丰富了多模块纤维素酶热适应性进化机制,为酶工程改造提供了理论基础。...
中国科学院青岛生物能源与过程研究所微生物资源团队通过共培养两株高温厌氧纤维素降解菌,构建了简单的协同作用模式体系。研究发现,共培养体系的糖苷水解酶酶活比纯培养提高2-6倍,并鉴定出关键水解酶ORF3880含有多达5个碳水化合物结合模块,揭示了高温微生物获取不溶碳源的特殊机制。该成果为木质纤维素生物转化提供了新见解。...
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