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Nuclosidphosphorylase (NP)
Über Nukleosidphosphorylase
SyncoZymes hat drei Arten von NP-Enzymprodukten (ES-NP-101 bis ES-NP-103) entwickelt. ES-NP-101 ist eine Purinnukleosidphosphorylase, ES-NP-102 und ES-NP-103 sind Pyrimidinnukleosidphosphorylasen. Nukleosidphosphorylasen spalten Nukleoside in Basen und Pentosephosphate. Je nach Basenpräferenz lassen sie sich in Purinnukleosidphosphorylasen und Pyrimidinnukleosidphosphorylasen unterteilen. Purinnukleosidphosphorylasen metabolisieren Adenosin zu Adenin, Inosin zu Hypoxanthin und Guanosin zu Guanin und produzieren dabei Ribosephosphat. Pyrimidinnukleosidphosphorylasen metabolisieren Uridin zu Uracil und produzieren ebenfalls Ribosephosphat.
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Hydroaminase (HAM)
Über Hydroaminase
SyncoZymes hat zwei Arten von HAM-Enzymprodukten (Bezeichnungen ES-HAM-101 und ES-HAM-102) entwickelt. HAM katalysiert die Ammonisierung von Enosäuren oder deren Derivaten zu chiralen Aminosäuren. Mit HAM lassen sich chirale Aminosäuren (oder chirale Amine) aus Enosäuren (oder Alkenen) synthetisieren. Ein Ammoniak-Donor, wie beispielsweise Ammoniakwasser oder ein Ammoniumsalz, ist erforderlich.
Hydroaminase-katalytische Reaktionsart

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Immobilisierte CALB
CALB
Rekombinante Lipase B aus Candida antarctica (CALB) wird durch Submersfermentation mit gentechnisch veränderter Pichia pastoris hergestellt.
CALB kann in der wässrigen oder organischen Phase für katalytische Veresterung, Esterolyse, Umesterung, Ringöffnung, Polyestersynthese, Aminolyse, Hydrolyse von Amiden, Acylierung von Aminen und Additionsreaktionen eingesetzt werden.
CALB zeichnet sich durch eine hohe chirale Selektivität und Positionsselektivität aus und kann daher in der Erdölverarbeitung, der Lebensmittel-, Medizin-, Kosmetik- und anderen chemischen Industrien breit eingesetzt werden.
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NADH-Oxidase (NOX)
Über NADH-Oxidase
ES-NOX (NADH-Oxidase): NOX katalysiert die Oxidation von NADH zu NAD+ und gehört zur Gruppe der Oxidoreduktasen. Für die Oxidation wird O₂ als Oxidationsmittel benötigt und zu H₂O oder H₂O₂ reduziert. Unser Unternehmen hat vier NOX-Enzymprodukte (ES-NOX-101 bis ES-NOX-104) entwickelt, die zur oxidativen Regeneration des Coenzyms NAD+ eingesetzt werden können.
Katalytischer Reaktionstyp:

or

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Phenylalanin-Ammoniak-Lyase (PAL)
Über Phenylalanin-Ammoniak-Lyase
ES-PAL: Eine Enzymklasse, die die direkte Desaminierung von L-Phenylalanin zu trans-Zimtsäure katalysiert. Syncozymes entwickelte zehn Phenylalanin-Ammoniak-Lyase-Varianten (nummeriert als ES-PAL-101 bis ES-PAL-110), die für die Desaminierung oder die Rückreaktion von Phenylalanin und seinen Derivaten eingesetzt werden können.
Katalytischer Reaktionstyp:

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Katalase (CAT)
Über Katalase
ES-CAT (Katalase): katalysiert die Spaltung von H₂O₂ in Sauerstoff und Wasser. Es kommt hauptsächlich in Mitochondrien, endoplasmatischem Retikulum, tierischer Leber und roten Blutkörperchen vor, insbesondere in der Leber in hoher Konzentration, wo es dem Körper als Antioxidans dient. In der Biokatalyse wird es vorwiegend zur Beseitigung des Reaktionsnebenprodukts Wasserstoffperoxid und zur Reduzierung der Hemmung und Inaktivierung von Enzymen durch Wasserstoffperoxid eingesetzt. SyncoZymes hat bisher nur ein Katalase-Enzymprodukt entwickelt (Bezeichnung: ES-CAT).
Katalytischer Reaktionstyp:

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Lysinoxidase (LO)
Über Lysinoxidase
ES-LO (Lysinoxidase): katalysiert die Oxidation von L-Lysin zu 6-Amino-2-oxohexansäure (oder deren Lacton). Es gibt nur ein einziges LO-Enzymprodukt (Bezeichnung: ES-LO), das von SyncoZymes entwickelt wurde.
Katalytischer Reaktionstyp:

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Phosphokinase (PKase)
Über Phosphokinase
ES-PKase (Phosphokinase): katalysiert die Übertragung von Phosphatgruppen von ATP auf andere Verbindungen. Gelegentlich katalysiert sie auch die Übertragung von Phosphatgruppen auf andere Nukleoside von Triphosphaten. Die meisten Kinasen benötigen zweiwertige Metallionen (in der Regel Mg²⁺) für die Reaktion. SyncoZymes hat 21 verschiedene PKase-Enzymprodukte entwickelt (Nummerierung: ES-PKase-101 bis ES-PKase-121).
Katalytischer Reaktionstyp:
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Cyclooxygenase (COX)
Über Cyclooxygenase
ES-COX (Cyclooxygenase): katalysiert die Umwandlung von C=C-Doppelbindungen in Epoxide. SyncoZymes hat elf verschiedene COX-Enzymprodukte (ES-COX101 bis ES-COX-111) entwickelt. Entsprechend ihres katalytischen Mechanismus werden die COX-Enzyme von SyncoZymes in Haloperoxidasen und Styrol-Monooxygenasen unterteilt. ES-COX101, 102 und 107–111 gehören zu den Haloperoxidasen, während ES-COX103–106 zu den Styrol-Monooxygenasen zählen.
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Cyclohexanon-Monooxygenase (CHMO)
Über Cyclohexanon-Monooxygenase
ES-CHMO (Cyclohexanon-Monooxygenase): eine Baeyer-Villiger-Monooxygenase (BVMO), die Cyclohexanon als Substrat verwendet und Cyclohexanon mit Sauerstoff zu Cyclohexanol oxidieren kann.
Es handelt sich um ein Flavin-abhängiges Enzym. Das oxidierte Flavin wird durch den Reduktionszyklus von Coenzym II (NADPH) wieder zu Flavin reduziert, um die nächste Oxidation zu ermöglichen. Daher ist der Cofaktor NADPH im Flavinzyklus notwendig. Es gibt nur ein CHMO-Enzymprodukt (Bezeichnung ES-CHMO101), das von SyncoZymes entwickelt wurde und Cyclohexanon zu Cyclohexanon oxidieren kann.
Katalytischer Reaktionstyp:

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Carbonsäurereduktase (CAR)
Über Carbonsäurereduktase
ES-CAR (Carboxylsäurereduktase): katalysiert die Reduktion von Carboxylgruppen zu Aldehydgruppen. Für diesen katalytischen Prozess werden ATP und das Coenzym NADPH als Wasserstofftransporter benötigt. SyncoZymes hat zwei Arten von CAR-Enzymprodukten entwickelt (ES-CAR101 bis ES-CAR102).
Katalytischer Reaktionstyp:

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Phenylalanin-Dehydrogenase (PDH)
Über Phenylalanin-Dehydrogenase
ES-PDH: Eine Klasse von Oxidoreduktasen. Die positive Reaktion katalysiert die oxidative Desaminierung von L-Phenylalanin in Gegenwart von NAD zu Phenylpyruvat, die Rückreaktion die Synthese des entsprechenden Aminosäuresalzes aus Phenylpyruvat. Syncozymes entwickelte acht Phenylalanin-Dehydrogenasen (ES-PDH-101 bis ES-PDH-108). ES-PDH kann zur Herstellung von Phenylalanin oder des entsprechenden Aminosäuresalzes aus Phenylbrenztraubensäure oder deren Derivaten verwendet werden.
Katalytischer Reaktionstyp:
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