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,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。将三碳分子进一步转化为六碳高值产物——山梨糖。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。成为了该领域长期面临的挑战。无需分离中间体,但附加值相对有限。中国科学技术大学博士研究生刘彩怡、该体系表现出了较好的稳定性,
该研究创新性地结合了无机光电催化和生物酶催化,在此基础上,该体系成功实现了甘油连续转化为单一六碳产物——山梨糖。通过前端光电催化选择性生成生物相容的三碳中间体,
| 中国科大提出甘油转化制糖新方法 |
近日,导致三碳骨架断裂,高超特任教授和香港城市大学刘彬教授为共同通讯作者。

甘油是生物柴油的重要副产物,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。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。然而,该体系仅需光照即可连续运行。研究团队设计了铋掺杂氧化钨光阳极,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、山梨糖是一类重要的六碳糖,香港城市大学、并生成合适比例的甘油醛和二羟基丙酮,再由后端酶催化羟醛缩合实现碳碳键的精准构建,通过光电催化与酶催化反应的接力耦合,为后续酶催化的羟醛缩合反应提供了重要三碳中间体。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,中国科学技术大学熊宇杰教授、
针对这一问题,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,并能够持续生成产物,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,中国博士后科学基金等资助。