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MnP酶(manganese peroxidase)已被鉴定为降解聚乙烯的关键酶,通过设计不同长度的碳链聚乙烯蜡为实验底物,分别与MnP结合分析.采用Auto dock分子对接软件进行结合能的预测.并用Gromacs软件模拟了水、离子环境下,底物复合物能量、空间构象的变化等情况.研究结果表明MnP酶只能催化C56以下的聚乙烯蜡,随着碳链长度的增加酶与底物结合越不稳定;能量分析表明随着碳链长度的增加,其动能逐渐降低,而总能量亦有降低的趋势.

作者:姚学峰;宋怡铃

来源:生物技术通报 2009 年 z1期

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作者:
姚学峰;宋怡铃
来源:
生物技术通报 2009 年 z1期
标签:
锰过氧化物酶 聚乙烯降解 分子动力学 结合能 生物降解
MnP酶(manganese peroxidase)已被鉴定为降解聚乙烯的关键酶,通过设计不同长度的碳链聚乙烯蜡为实验底物,分别与MnP结合分析.采用Auto dock分子对接软件进行结合能的预测.并用Gromacs软件模拟了水、离子环境下,底物复合物能量、空间构象的变化等情况.研究结果表明MnP酶只能催化C56以下的聚乙烯蜡,随着碳链长度的增加酶与底物结合越不稳定;能量分析表明随着碳链长度的增加,其动能逐渐降低,而总能量亦有降低的趋势.