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Computation-Aided Phylogeny-Oriented Engineering of β-Xylosidase: Modification of “Blades” to Enhance Stability and Activity for the Bioconversion of Hemicellulose to Produce Xylose

半纤维素 生物转化 水解 木糖 生物催化 化学 蛋白质工程 纤维素 生物化学 生化工程 生物燃料 有机化学 催化作用 生物技术 生物 发酵 工程类 离子液体
作者
Chenchen Zhang,Wenjing Gao,Zhaolin Song,Mengjun Dong,Hui-xin Lin,Gang Zhu,Mengka Lian,Yunjie Xiao,Fuping Lu,Fenghua Wang,Yihan Liu
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:72 (5): 2678-2688 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.3c08518
摘要

Hemicellulose is a highly abundant, ubiquitous, and renewable natural polysaccharide, widely present in agricultural and forestry residues. The enzymatic hydrolysis of hemicellulose has generally been accomplished using β-xylosidases, but concomitantly increasing the stability and activity of these enzymes remains challenging. Here, we rationally engineered a β-xylosidase from Bacillus clausii to enhance its stability by computation-aided design combining ancestral sequence reconstruction and structural analysis. The resulting combinatorial mutant rXYLOM25I/S51L/S79E exhibited highly improved robustness, with a 6.9-fold increase of the half-life at 60 °C, while also exhibiting improved pH stability, catalytic efficiency, and hydrolytic activity. Structural analysis demonstrated that additional interactions among the propeller blades in the catalytic module resulted in a much more compact protein structure and induced the rearrangement of the opposing catalytic pocket to mediate the observed improvement of activity. Our work provides a robust biocatalyst for the hydrolysis of agricultural waste to produce various high-value-added chemicals and biofuels.
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