控制磷酸酯和磷酸二酯的稳定性和裂解仍然是它们在基于寡核苷酸的治疗的生物技术中的应用的一个令人感兴趣的问题。在此,我们报告了通过由酶、碱性磷酸酶 (ALP) 和 Zn( II )-金属表面活性剂的非共价复合物组成的生物超分子系统进行有效的未活化磷酸酯水解(稳定的单/二/三/环核苷酸到核苷的转化)。我们还证明了使用该复合物对 ALP 介导的寡核苷酸消化过程的核碱基选择性激活或抑制。含 Zn( II ) 的头基与含磷酸盐底物的较高结合亲和力增强了酶周围的有效底物浓度,进而导致米氏常数 ( KM )急剧下降,同时增加营业额 ( k cat )。核碱基特异性寡核苷酸消化的催化激活或抑制取决于底物的水合、定位以及底物与酶-金属表面活性剂复合物结合时所得共组装体的粘度。此外,通过等温滴定量热法实验,我们证明了(寡)核苷酸的超分子结合和催化裂解中同时激活/抑制过程中的焓-熵变化。总体而言,它显示了 Zn(
控制磷酸酯和磷酸二酯的稳定性和裂解仍然是它们在基于寡核苷酸的治疗的生物技术中的应用的一个令人感兴趣的问题。在此,我们报告了通过由酶、碱性磷酸酶 (ALP) 和 Zn( II )-金属表面活性剂的非共价复合物组成的生物超分子系统进行有效的未活化磷酸酯水解(稳定的单/二/三/环核苷酸到核苷的转化)。我们还证明了使用该复合物对 ALP 介导的寡核苷酸消化过程的核碱基选择性激活或抑制。含 Zn( II ) 的头基与含磷酸盐底物的较高结合亲和力增强了酶周围的有效底物浓度,进而导致米氏常数 ( KM )急剧下降,同时增加营业额 ( k cat )。核碱基特异性寡核苷酸消化的催化激活或抑制取决于底物的水合、定位以及底物与酶-金属表面活性剂复合物结合时所得共组装体的粘度。此外,通过等温滴定量热法实验,我们证明了(寡)核苷酸的超分子结合和催化裂解中同时激活/抑制过程中的焓-熵变化。总体而言,它显示了 Zn(
The complexation of Zn(ii) with a neutral pyridine-based amphiphile generates a potent bactericidal material for potential antibacterial and antibiofilm therapy.