Discriminating changes in intracellular NADH/NAD
氧化氢的“Knallgas”细菌 Ralstonia eutropha 可在好氧与厌氧环境中生长,并在异养与自养代谢间切换,是可持续 H2 驱动烃类生产等生物技术应用中的理想宿主。其可溶氢化酶(SH)即使在 O2 存在下也能催化 H2 氧化,并将 H2 氧化可逆地偶联于 NAD+ 还原为 NADH,从而再生这一重要辅因子。为理解 S...
氧化氢的“Knallgas”细菌 Ralstonia eutropha 可在好氧与厌氧环境中生长,并在异养与自养代谢间切换,是可持续 H2 驱动烃类生产等生物技术应用中的理想宿主。其可溶氢化酶(SH)即使在 O2 存在下也能催化 H2 氧化,并将 H2 氧化可逆地偶联于 NAD+ 还原为 NADH,从而再生这一重要辅因子。为理解 S...
Ralstonia eutropha 是一种可氧化氢的细菌,能在异养与自养代谢之间切换,因而适用于生物氢生产、可降解聚合物和烃类等生物技术。其 H2 氧化在 O2 存在下由四种氢化酶介导,其中可溶氢化酶(SH)可逆地耦合 H2 氧化与 NAD+ 还原为 NADH,并已在体外和体内用于辅因子再生,因此 SH 与细胞 NADH/NAD+...