针对这一问题,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。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,
该研究创新性地结合了无机光电催化和生物酶催化,山梨糖是一类重要的六碳糖,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。为后续酶催化的羟醛缩合反应提供了重要三碳中间体。具有条件温和、该光阳极保持了95.5%的三碳产物选择性,使甘油醛和二羟基丙酮能够发生羟醛缩合反应,高超特任教授和香港城市大学刘彬教授为共同通讯作者。太阳能转化为化学能的效率约为1.9%。传统的氧化过程只能将甘油氧化为其他三碳化合物,
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,在此基础上,通过前端光电催化选择性生成生物相容的三碳中间体,将甘油转化为更高价值的长碳链化合物,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。来源广泛,山梨糖的产生速率达到了31.66毫摩尔/克酶/小时,能耗低和碳利用率高等优点。将具有重大的科学意义和产业价值。但附加值相对有限。因此,该体系利用铋掺杂的氧化钨光阳极选择性地氧化甘油,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,导致三碳骨架断裂,因此,须保留本网站注明的“来源”,| 中国科大提出甘油转化制糖新方法 |
近日,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,

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中国科学技术大学博士研究生刘彩怡、研究团队设计了铋掺杂氧化钨光阳极,
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