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taxadiene

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
taxadiene
英文别名
4,8,12,15,15-Pentamethyltricyclo[9.3.1.03,8]pentadeca-4,11-diene
taxadiene化学式
CAS
——
化学式
C20H32
mdl
——
分子量
272.474
InChiKey
FRJSECSOXKQMOD-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    5.7
  • 重原子数:
    20
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    3.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.8
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    taxadiene 在 immobilized lipase B from Candida antarctica 、 过氧化脲素溶剂黄146 作用下, 以 乙醇乙酸乙酯 为溶剂, 反应 6.0h, 以83.1%的产率得到
    参考文献:
    名称:
    从微生物升级到面向生物学的合成:将全细胞生产与化学酶功能化相结合,实现可持续的紫杉类生物传递
    摘要:
    建立了基于低价值原料的微生物上循环并导致化学酶促衍生的功能化类紫杉醇的整体生物过程。工程化的大肠杆菌菌株在MEP途径中组成型表达瓶颈酶,从而使生物技术副产物流甘油和玉米浆上升,导致形成364.4±10.7 mg L -1紫杉二烯在44小时内。与标准的诱导系统相反,我们的本构微生物生产系统提供了相应的生长和紫杉二烯形成。该策略是后续连续紫杉二烯生产工艺的基础,这在经济限制下是有利的。与本研究中研究的诱导型紫杉二烯生产平台相比,生长相关的紫杉二烯生产在任何规模上均显示出更高的产量,可重复性和可转移性。此外,我们开发了新的紫杉二烯分离和纯化策略。为此,这些新的下游处理策略显示了传统双相,原位的有效替代方案提取和纯化程序。具体来说,我们开发了一种快速简便的两步萃取程序,然后进行离心分配色谱纯化。该处理策略从升水规模的大肠杆菌高细胞密度培养物中提供了95%纯度的249.0±11.1 mg L -1紫
    DOI:
    10.1039/c8gc03126f
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文献信息

  • From microbial upcycling to biology-oriented synthesis: combining whole-cell production and chemo-enzymatic functionalization for sustainable taxanoid delivery
    作者:M. Hirte、W. Mischko、K. Kemper、S. Röhrer、C. Huber、M. Fuchs、W. Eisenreich、M. Minceva、T. B. Brück
    DOI:10.1039/c8gc03126f
    日期:——
    taxadiene production processes, which is favorable under economic constraints. The growth dependent taxadiene production showed improved yields, reproducibility and transferability at any scale compared to inducible taxadiene production platforms examined in this study. Additionally, we developed new taxadiene isolation and purification strategies. To that end, these new downstream processing strategies display
    建立了基于低价值原料的微生物上循环并导致化学酶促衍生的功能化类紫杉醇的整体生物过程。工程化的大肠杆菌菌株在MEP途径中组成型表达瓶颈酶,从而使生物技术副产物流甘油和玉米浆上升,导致形成364.4±10.7 mg L -1紫杉二烯在44小时内。与标准的诱导系统相反,我们的本构微生物生产系统提供了相应的生长和紫杉二烯形成。该策略是后续连续紫杉二烯生产工艺的基础,这在经济限制下是有利的。与本研究中研究的诱导型紫杉二烯生产平台相比,生长相关的紫杉二烯生产在任何规模上均显示出更高的产量,可重复性和可转移性。此外,我们开发了新的紫杉二烯分离和纯化策略。为此,这些新的下游处理策略显示了传统双相,原位的有效替代方案提取和纯化程序。具体来说,我们开发了一种快速简便的两步萃取程序,然后进行离心分配色谱纯化。该处理策略从升水规模的大肠杆菌高细胞密度培养物中提供了95%纯度的249.0±11.1 mg L -1紫
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