SyncoZymes

Produkte

  • Oxynitrilasen (HNL)

    Oxynitrilasen (HNL)

    Über Oxynitrilasen

    ES-HNLs: Eine Enzymklasse, die enantioselektiv die Addition von HCN an Aldehyde (Ketone) katalysiert, um R- oder S-Typ-Cyanalkohole zu erhalten, die sich leicht durch chemische Methoden in viele Arten von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten umwandeln lassen.
    SyncoZymes hat 29 verschiedene Oxynitrilase-Produkte (Nummerierung ES-HNL-101 bis ES-HNL-129) entwickelt. SZ-HNL ist ein nützliches Werkzeug für die regio- und stereoselektive Synthese von (R)-Cyanhydrinen bzw. (S)-Cyanhydrinen aus einer Vielzahl aromatischer, aliphatischer und heterocyclischer Aldehyde oder sogar Ketone.
    Katalytischer Reaktionstyp:

    Oxynitrilasen HNL2

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  • Nitroreduktase (NTR)

    Nitroreduktase (NTR)

    Über Nitroreduktase

    ES-NTRs: Flavoenzyme katalysieren die NAD(P)H-abhängige Reduktion der Nitrogruppen nitroaromatischer und nitroheterocyclischer Verbindungen zu Hydroxylamino- und/oder Aminoderivaten. Sie finden breite Anwendung in der organischen Synthese aromatischer Hydroxylamine und aromatischer Amine, in der Tumortherapie, in der biologischen Diagnostik und beim Abbau von Umweltgiften. SyncoZymes hat zwölf verschiedene Nitroreduktase-Produkte (ES-NTR-101 bis ES-NTR-112) entwickelt.

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  • Aldolase (DERA)

    Aldolase (DERA)

    ES-DERAs: Sie katalysieren effektiv die stereoselektive Addition von Donorketonen an Rezeptoraldehyde. Die Reaktion kann zudem in wässriger Lösung bei neutralem pH-Wert ohne besondere Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Sie gehören zur Klasse I der Aldolasen und bilden im katalytischen Prozess eine Schiffsche Base. Das Substrat bindet kovalent an die Aminogruppe des aktiven Zentrums, wodurch die Spaltung und Bildung der Bindung initiiert wird. Der Unterschied zwischen DERAs und anderen Aldolasen besteht darin, dass die von ihnen katalysierten Substrate Aldehyde sind und eine kontinuierliche Aldehydkondensation ermöglichen.

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  • Cytochrom P450 Monooxygenase (CYP)

    Cytochrom P450 Monooxygenase (CYP)

    Über CYP

    ES-CYPs: Eine Klasse von Redoxenzymen mit Mercaptan-Häm als aktivem Zentrum zur Katalyse des Sauerstofftransfers. Sie sind terminale Oxygenasen und benötigen Häm zur Aktivierung von Sauerstoff.

    Cytochrom P450 Monooxygenasen katalysieren die Oxidation, Epoxidierung und Hydroxylierung von Alkylgruppen, die Hydroxylierung und Oxidation von Ammoniak, die Oxidation von Schwefel, die Dealkylierung (Sauerstoff, Schwefel, Ammoniak), die oxidative Dehydrierung, die Desaminierung und die Dehalogenierung.
    Es gibt 8 Arten von Cytochrom-P450-Monooxygenase-Produkten (Nummerierung ES-CYP-101~ES-CYP-108), die von SyncoZymes entwickelt wurden.

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  • Alkoholoxidase (AOX)

    Alkoholoxidase (AOX)

    Über Alkoholoxidase

    ES-AOXs: Diese Enzyme katalysieren die Oxidation von Fettalkoholen oder Arylalkoholen zu Aldehyden. Sie nutzen molekularen Sauerstoff, benötigen aber keinen extern zugeführten Cofaktor; dabei entsteht Wasserstoffperoxid.

    SyncoZymes hat sechs verschiedene Alkoholoxidasen (ES-AOX-101 bis ES-AOX-106) entwickelt. ES-AOX101 und ES-AOX102 katalysieren bevorzugt aliphatische Alkohole, ES-AOX103 bis ES-AOX105 bevorzugt aromatische Alkohole, und ES-AOX106 ist eine Cholesterinoxidase. SZ-AOX eignet sich zur Katalyse der Oxidation von Fettalkoholen oder Arylalkoholen zu Aldehyden.

    Katalytischer Reaktionstyp:

    AOX

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  • D-Aminosäure-Dehydrogenase (D-AADH)

    D-Aminosäure-Dehydrogenase (D-AADH)

    Über D-Aminosäure-Dehydrogenase

    ES-D-AADH (D-Aminosäure-Dehydrogenase): ein Enzym, das 2-Ketosäuren in die entsprechende D-Aminosäure umwandeln kann. Die Reaktion benötigt NADP(H) und einen anorganischen Ammoniak-Donor (z. B. Ammoniak oder Ammoniumionen). SyncoZymes hat 17 verschiedene D-Aminosäure-Dehydrogenasen entwickelt (Nummerierung: ES-DAADH-101 bis ES-DAADH-117).

    Katalytischer Reaktionstyp:

    D-Aminosäure-Dehydrogenase2

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  • Esterase&Lipase (PLE&CALB)

    Esterase&Lipase (PLE&CALB)

    Über Esterase und Lipase

    ES-PLEs: Eine Klasse von Hydrolasen, die die Bildung und Spaltung von Esterbindungen katalysieren. Sie können an vielen biochemischen Reaktionen wie Veresterung, Umesterung und Hydrolyse teilnehmen. Sie finden breite Anwendung in Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Industrie, der Biomedizin, der chiralen Medizin und der Umwelttechnik.

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  • Epoxidhydrolase (EH)

    Epoxidhydrolase (EH)

    Über Epoxidhydrolase

    EH ist eine Etherhydrolase, die die stereoselektive Hydrolyse racemischer Epoxide zu 1,2-Diolen und optisch aktiven Epoxiden katalysiert. Diese können zur chiralen Trennung von Epoxiden oder zur Herstellung chiraler Diole eingesetzt werden. Sie finden breite Anwendung in der Medizin und anderen Bereichen. SyncoZymes hat drei verschiedene Epoxidhydrolasen (ES-EH-101 bis ES-EH-103) entwickelt. ES-EH ist ein nützliches Werkzeug zur Katalyse der Synthese chiraler Alkohole durch stereoselektive Hydrolyse aliphatischer und aromatischer Epoxide.

    Katalytischer Reaktionstyp:

    Epoxidhydrolase EH2

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  • Formiatdehydrogenase (FDH)

    Formiatdehydrogenase (FDH)

    Über die Formiatdehydrogenase

    ES-FDH (Formiatdehydrogenase): FDH katalysiert die Dehydrierung von Ammoniumformiat zu Kohlendioxid und Ammoniak und reduziert NAD⁺ zu NADH, wobei NAD⁺ als Elektronenakzeptor dient. FDH wird häufig zur Regeneration des Coenzyms NADH eingesetzt. SyncoZymes hat vier verschiedene FDH-Enzymprodukte (ES-FDH-101 bis ES-FDH-104) entwickelt, von denen ES-FDH-102 die höchste Aktivität aufweist und daher hauptsächlich empfohlen wird.

    Katalytischer Reaktionstyp:

    Formiatdehydrogenase (FDH)1

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  • Glukosedehydrogenase (GDH)

    Glukosedehydrogenase (GDH)

    Über Glucose-Dehydrogenase

    ES-GDH (Glucose-Dehydrogenase): GDH katalysiert die Dehydrierung von Glucose zu Gluconsäure (Lacton) und reduziert NAD(P)+ zu NAD(P)H, wobei NAD(P)+ als Elektronenakzeptor dient. GDH wird häufig zur Regeneration des Coenzyms NAD(P)H in der Biokatalyse zusammen mit anderen Hauptenzymen eingesetzt. SyncoZymes hat zehn verschiedene GDH-Enzymprodukte (ES-GDH-101 bis ES-GDH-110) entwickelt, wobei ES-GDH-110 die höchste Aktivität aufweist und daher die am häufigsten empfohlene GDH ist.

    Katalytischer Reaktionstyp:

    Glucose-Dehydrogenase (GDH)2

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  • Monoaminoxidase (MAO)

    Monoaminoxidase (MAO)

    Über Monoaminoxidase

    ES-MAO (Monoaminoxidase): MAO katalysiert die oxidative Desaminierung von Monoaminen zu Wasserstoffperoxid, Ammoniak und den entsprechenden Aldehyden. Für diesen katalytischen Prozess wird Sauerstoff als Oxidationsmittel benötigt. SyncoZymes hat sechs verschiedene MAO-Enzymprodukte (ES-MAO-101 bis ES-MAO-106) entwickelt, die für die oxidative Desaminierung von Monoaminverbindungen eingesetzt werden können.

    Katalytischer Reaktionstyp:

    Monoaminoxidase (MAO)2

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  • Laktatdehydrogenase (LDH)

    Laktatdehydrogenase (LDH)

    Über Laktatdehydrogenase

    Es gibt ein von SyncoZymes entwickeltes LDH-Enzymprodukt (Bezeichnung: ES-LDH). LDH katalysiert die Reduktion von Pyruvat zu L-Milchsäure sowie die Reduktion anderer ähnlicher α-Ketosäuren. Für diesen Katalyseprozess ist NADH als Wasserstofftransporter erforderlich.

    Lactatdehydrogenase-katalytischer Reaktionstyp

    Laktatdehydrogenase LDH Anweisungen2

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