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2022年4月,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所饲用酶工程创新团队在抗生素替代品的开发方面取得新进展,研究揭示了双功能果胶酶以分子内协同相互作用的方式高效降解果胶多糖的分子机制,并成功应用于指导生产具有抗菌活性的甲酯化果胶寡糖。相关研究成果发表在《清洁生产杂志(Journal of Cleaner Production)》。
生命历经40多亿年的演化至今,由酶催化的生化反应构筑了生命活动的核心基础。自然进化历程极其缓慢,新功能产生需要百万年时间,无法满足现代生物技术发展的需求。酶的人工设计是拓宽其应用的必经之路,亦是人工合成生命的重要底层技术。近日,中国科学院微生物研究所吴边团队应 Trends in Chemistry杂志邀请,发表了题为“Computational enzyme redesign: large ju...
酶催化需要在最适pH条件下才能高效进行,改变酶的pH适应性一直是一项艰巨的任务。近日,华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室李志敏教授课题组在酶促pH适应性工程方向取得新进展,有关成果在Chemical Engineering Journal以“Endogenous microenvironmental engineering through targeted alteration of sal...
天然产物具有资源丰富、安全有效、环境友好和毒副作用小等特点,是天然酶抑制剂的重要来源之一。从天然产物中筛选有效、低毒、价廉的酶抑制剂具有重要意义。
KAT7在自然衰老的动物模型上被证明一旦使其失活,可使81%的小鼠年龄超过130周(大约相当于人类的80岁),而该基因没有失活的小鼠,只有27%能活过130周。
DNA是生物体的遗传密码。通常认为它们包括腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)4个碱基。后来的研究发现,DNA中还存在另外的碱基——脱氧尿嘧啶(dU)。这些碱基共同组成了DNA的基本元素。但是,迄今为止人类还难以从单个碱基分辨率水平上检测到dU。这成了DNA序列检测的盲区和瓶颈之一,严重阻碍了对dU的功能认知和对DNA遗传密码的理解。
2021年12月22日,“酶资源四川省科技资源共享服务平台”2021年度工作总结暨学术交流会在四川省食品发酵研究设计有限公司召开。会议由平台主任、四川大学田永强教授主持,平台参建单位四川大学、四川农业大学、成都大学、四川省食品发酵研究设计有限公司共计30余人参会。
近日,中国农业科学院生物技术研究所作物耐逆性调控与改良创新团队揭示了精氨酸甲基转移酶PRMT6调控植物开花的新机制,为精确调控花期提供了新途径。
药物中间体、农药和精细化学品在国计民生中占据重要地位。传统的化学合成工艺存在效率低和污染严重等瓶颈问题;基于酶催化的生物合成工艺,具有过程绿色、选择性好等优势,目前特别在创新药物工业化生产中得到了广泛的应用。然而,目前酶催化反应的工具箱还非常有限,能够催化新颖化学转化的酶亟待被发现,从而推动酶催化在工业上更为广泛的应用,有助于实现化学品的“碳中和”生物绿色制造。
2021年12月11日,中国农业科学院生物技术研究所作物耐逆性调控与改良创新团队揭示了精氨酸甲基转移酶PRMT6调控植物开花的新机制,为精确调控花期提供了新途径。相关研究成果以“PRMT6 physically associates with nuclear factor Y to regulate photoperiodic flowering in Arabidopsis”(PRMT6和NF-...
2021年12月9日,中国科学院大连化学物理研究所分子模拟与设计研究组(1106组)李国辉研究员团队与清华大学王宏伟教授团队、陈春来教授团队合作,在揭示基因重组过程中关键酶错配容忍度差异机制研究中取得新进展。
2021年11月18日,华南理工大学食品科学与工程学院离退休教工党员代表和新一届教工党支部委员一行30余人在学院党委谭志伟书记的带领下,来到华南理工大学位于佛山市南海区的成果转化基地“广东优酶生物制造研究院”调研与考察。
核酶指有催化功能的RNA。Twister核酶是生物信息学揭示的天然自剪切核酶,分布广泛且催化效率高,被应用于核糖开关、环状RNA表达载体等分子工具的研究,但目前Twister核酶的天然生物学功能未知。
从细胞最基本的各种功能原件开始,精确认识其动态工作机理,是认识生命、有效干预生命过程具备基本意义的第一步。伴随冷冻电镜技术的突破,蛋白质静态晶体结构目前能够高效获取,为突破生命科学认知局限提供了巨大便利。之后,解析蛋白质分子内部复杂部件的动态反应机理,是生命科学未来亟需突破的难题。其中,DNA/RNA聚合酶等马达分子精确动态工作机理的明晰,将为高效研发控制病毒复制的有效药物提供可行前提。遗憾的是,...
中国科学院微生物研究研究所研究员吴边团队致力于基于计算的微生物碳氮成键酶的机制解析与设计重构研究工作。近日,该研究团队与合作者,在National Science Review上,报道了关于无痕蛋白质酶法合成平台PALME的研究成果。该平台基于合成生物学理念,对微生物酶资源展开深度挖掘与大尺度计算重塑设计,围绕复杂体系下的碳氮成键反应,串联多个催化元件,可对不同来源的多肽链进行活化和无痕拼接,进而...

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