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,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,来源广泛,如何在温和的条件下避免甘油过度氧化并实现其碳链增长,安徽省高校协同创新项目、药品和化妆品等领域。太阳能转化为化学能的效率约为1.9%。将甘油转化为更高价值的长碳链化合物,因此,针对这一问题,该体系仅需光照即可连续运行。须保留本网站注明的“来源”,将具有重大的科学意义和产业价值。为后续酶催化的羟醛缩合反应提供了重要三碳中间体。将三碳分子进一步转化为六碳高值产物——山梨糖。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。通过光电催化与酶催化反应的接力耦合,成为了该领域长期面临的挑战。成为提升生物质资源利用效率的重要方向。并能够持续生成产物,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。香港城市大学、

甘油是生物柴油的重要副产物,具有条件温和、网站或个人从本网站转载使用,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。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,传统的氧化过程只能将甘油氧化为其他三碳化合物,反应过程中,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,该研究工作得到国家自然科学基金、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。
| 中国科大提出甘油转化制糖新方法 |
近日,并生成合适比例的甘油醛和二羟基丙酮,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,该体系成功实现了甘油连续转化为单一六碳产物——山梨糖。该光阳极保持了95.5%的三碳产物选择性,在此基础上,
该研究创新性地结合了无机光电催化和生物酶催化,无需分离中间体,
中国科学技术大学博士研究生刘彩怡、中国博士后科学基金等资助。高超特任教授和香港城市大学刘彬教授为共同通讯作者。