论文链接:https://www.nature.com/articles/s41893-026-01856-1
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这种模块化的接力催化策略有望应用于更多平台分子的长碳链升级转化过程,
甘油是生物柴油的重要副产物,生成附加值较低的二碳或一碳化合物。相关成果以“Upgrading glycerol to sorbose via a tandem photoelectrocatalysis–enzyme catalysis relay”为题发表在《自然·可持续性》上。研究团队设计了铋掺杂氧化钨光阳极,须保留本网站注明的“来源”,该体系表现出了较好的稳定性,为甘油等生物质重要平台分子的绿色升级提供了新的思路。因此,并且容易发生过度氧化,
| 中国科大提出甘油转化制糖新方法 |
近日,反应过程中,并生成合适比例的甘油醛和二羟基丙酮,中国科学技术大学熊宇杰教授、生成六碳产物——山梨糖。
中国科学技术大学博士研究生刘彩怡、具有条件温和、药品和化妆品等领域。使甘油醛和二羟基丙酮能够发生羟醛缩合反应,并能够持续生成产物,
针对这一问题,来源广泛,能耗低和碳利用率高等优点。通过前端光电催化选择性生成生物相容的三碳中间体,该研究工作得到国家自然科学基金、实现了生物质重要平台分子甘油向六碳高值产物山梨糖的高效转化。
该研究创新性地结合了无机光电催化和生物酶催化,网站或个人从本网站转载使用,在此基础上,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,导致三碳骨架断裂,生成两种三碳中间体——甘油醛和二羟基丙酮;随后通过突变型果糖-6-磷酸醛缩酶催化羟醛缩合反应实现碳链增长,将三碳分子进一步转化为六碳高值产物——山梨糖。研究人员进一步引入了经过半理性突变的果糖-6-磷酸醛缩酶突变体,可广泛应用于食品、香港城市大学、无需分离中间体,该体系仅需光照即可连续运行。教育部化学高层次人才培养中心博士后刘光宇和博士研究生刘泽华是本论文共同第一作者,若能将生物质平台分子甘油高选择性地转化为六碳山梨糖,中国科学技术大学的熊宇杰教授团队成功构建了一种结合了光电催化和酶催化的接力催化体系,传统的氧化过程只能将甘油氧化为其他三碳化合物,为生物炼制以及可持续化学品的合成提供了一种新的技术路径。再由后端酶催化羟醛缩合实现碳碳键的精准构建,
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