酶工程和设计的最新进展已将自然界的催化功能扩展到
生物学上的新功能。然而,这些工程酶中只有一部分可以在生命系统中发挥作用。在细胞环境中寻找形成
生物学中未发现的
化学键的酶促途径特别困难,因为这不仅取决于新酶活性的发现,还取决于对所需转化具有足够反应性和稳定性的试剂的发现。活体。在这里,我们报告了用于在细菌中产生手性有机
硼烷的完全遗传编码平台的发现、进化和推广。发现含有来自 Rhodothermus marinus (Rma cyt c) 的野生型细胞色素 c 的大肠杆菌细胞在
硼烷-路易斯碱复合物存在下形成碳-
硼键,通过卡宾插入
硼-氢键。细菌催化剂中 Rma cyt c 的定向进化提供了获得 16 种新型手性有机
硼烷的途径。该催化剂适用于克级
生物合成,可提供高达 15,300 次周转、6,100 h-1 周转频率、99:1 的对映体比和 100% 的
化学选择性。还可以调整
生物催化剂的对映偏好以提