生物催化氧化反应生物催化氧化反应催化作用原理和特点羟化反应烯烃的环氧化拜依尔-维利格反应芳烃双羟基化反应多元醇的区域选择性氧化催化作用原理和特点生物催化氧化反应主要由三大类酶所催化:单加氧酶双加氧酶氧化酶生物催化的氧化反应如下所示Sub+NAD(P)H+H+O2+SubO+NAD(P)+H2O单加氧酶辅酶循环双加氧酶底物+Sub+O2SubO2氧化酶+2--O2+4e2OH2O4H+Sub=氧化酶O2+2eO2H2O2+2H+2--单加氧酶(mono-oxygenase)催化的加氧反应是将分子氧中的一个氧原子偶合到底物分子中,另一个氧原子被还原,一般被NADH(尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸)或NADPH(尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)还原形成水;双加氧酶(dioxygenase)催化的加氧反应是将O2的两个氧原子连续地偶合进底物分子中;氧化酶(oxidase)催化的氧化反应是将分子氧作为直接电子受体,催化底物脱氢,脱下的氢再与氧结合生成水或过氧化氢
羟化反应烷烃和芳香烃的羟化按单加氧酶催化反应的机制进行
主要介绍:烷烃的羟化反应芳香族化合物的羟化单加氧酶催化的反应往往用完整的微生物细胞作为生物催化剂,这样比较也有利于NADH或NADPH的循环使用
1.烷烃的羟化反应有机化学合成中几乎不能将碳氢化合物中的非活泼C-H键羟化,而生物转化反应则可以直接进行羟化反应
例如,甾体分子中许多位置的选择性羟化反应能用适当的微生物来催化:β7HOHCO2HOO11αOCH2OHCOOH11βOCH2OHCOOH16αHOF(10
11)(10
12)(10
13)(10
14)黄体酮如黑根霉或黑曲霉能立体选择性催化孕甾酮(10
11)的11α-羟化,这样可省去常规化学合成中的许多步骤,大大降低11α-羟基孕甾醇酮的生产成本;弗氏链霉菌(Streptomyces