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Engineering of Halogenases towards Synthetic Applications (eBook)

Increasing the Thermostability and Investigations on a Marine Brominase Bmp5

(Autor)

eBook Download: PDF
2017 | 1st ed. 2017
XII, 116 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-658-18410-0 (ISBN)

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Engineering of Halogenases towards Synthetic Applications - Hannah Minges
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Hannah Minges focuses on the investigation of two different FAD-dependent halogenases in order to analyze and improve their applicability for chemoenzymatic approaches in chemistry. Owing to beneficial features, like high selectivity and benign reaction conditions, nature's toolkit for halogenation provides several advantages, whereas conventional chemical strategies require hazardous reagents and suffer from low selectivity. Therefore, enzymatic halogenation arises as promising alternative in the synthesis of valuable chemicals. One project focuses on the generation of a thermostable variant of the tryptophan halogenase Thal by means of directed evolution. The second project deals with the investigation of the marine halogenase Bmp5. This enzyme is of synthetic interest because it preferably introduces bromine into phenol compounds, whereas chlorination cannot take place. 



Hannah Minges, a Ph.D student at Bielefeld University, works on the optimization of tryptophan halogenases by means of directed evolution.

Hannah Minges, a Ph.D student at Bielefeld University, works on the optimization of tryptophan halogenases by means of directed evolution.

Halogenating Enzymes.- Identification of a Thermostable Thal Variant by Directed Evolution.- Establishment of the Brominase Bmp5 for Synthetic Application.

Erscheint lt. Verlag 11.5.2017
Reihe/Serie BestMasters
BestMasters
Zusatzinfo XII, 116 p. 46 illus., 9 illus. in color.
Verlagsort Wiesbaden
Sprache englisch
Themenwelt Naturwissenschaften Chemie Organische Chemie
Technik
Schlagworte Biocatalysis • Bmp5 • directed evolution • Enzyme • Thal
ISBN-10 3-658-18410-8 / 3658184108
ISBN-13 978-3-658-18410-0 / 9783658184100
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Größe: 4,3 MB

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