合成了桥联的环酮,并将其用作底物,以研究由多种细菌来源的拜尔-维利格单加氧酶(BVMO)介导的
生物氧化。所需的酶是通过基于大肠杆菌的
重组过表达系统异源产生的以在全细胞
生物转化过程中轻松回收所需的烟酰胺辅因子。选择具有各种结构要求的酮前体来评估BVMOs活性位点的空间限制和灵活性。通过前手性底物的不对称化,在单个
生物氧化步骤中产生了四个到六个立体异构中心。本研究中研究的酶文库在某些情况下允许获得对映体选择性优异的对映内酯产品。结合独特的底物接受特性,这项研究中获得的
生物转化结果支持了最近提议的分为两类环酮转化BVMO的分类。