CN100567497C - 2-丁醇制备方法 - Google Patents
2-丁醇制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN100567497C CN100567497C CNB2005800148402A CN200580014840A CN100567497C CN 100567497 C CN100567497 C CN 100567497C CN B2005800148402 A CNB2005800148402 A CN B2005800148402A CN 200580014840 A CN200580014840 A CN 200580014840A CN 100567497 C CN100567497 C CN 100567497C
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- butanone
- butanols
- alcohol
- reductase
- carbonyl reductase
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12P—FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
- C12P7/00—Preparation of oxygen-containing organic compounds
- C12P7/02—Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group
- C12P7/04—Preparation of oxygen-containing organic compounds containing a hydroxy group acyclic
- C12P7/16—Butanols
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E50/00—Technologies for the production of fuel of non-fossil origin
- Y02E50/10—Biofuels, e.g. bio-diesel
Landscapes
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Zoology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Microbiology (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Abstract
本发明涉及通过用羰基还原酶和辅酶酶促催化还原2-丁酮而制备2-丁醇的方法,且其特征在于:为还原2-丁醇,使含有羰基还原酶和辅酶的水相和与所述水相不相混溶并含有2-丁酮的醇相相接触,前提是在醇相中存在的醇是能够使辅酶再生和具有高于水的沸点的仲醇,接着使产生的2-丁醇在随后被分离。
Description
本发明涉及制备2-丁醇的方法,和特别是借助羰基还原酶和辅酶来酶促催化还原2-丁酮制备R-2-丁醇和S-2-丁醇的方法。
在制备药物活性物质时,2-丁醇和特别是手性化合物R-2-丁醇和S-2-丁醇是理想的中间产物。
制备对映体纯的2-丁醇即R-2-丁醇和S-2-丁醇是昂贵的,这是因为将2-丁酮直接化学催化不对称还原成R-2-丁醇或者S-2-丁醇至今是不可能的。直接酶促还原的方法迄今也还未有记载。对映体纯的R-2-丁醇和S-2-丁醇在大工业规模上仅能绕道通过拆分外消旋体而制备。
已知羰基还原酶(其它名称:醇脱氢酶,氧化还原酶)为用于还原羰基化合物或者用于氧化仲醇的催化剂。这些酶需要辅酶,例如NAD(P)H。借助由高加索酸奶粒状乳杆菌(Lactobacillus kefir)得到的羰基还原酶和辅酶NADPH还原酮由例如US 5342767已知。
来自莫拉菌属(Moraxella sp.)的醇脱氢酶的提纯和表征由Eur.J.Biochem.254,356-362(1998)已知。
在含水介质中借助羰基还原酶将2-丁酮还原为2-丁醇是困难的,这是因为反应混合物不容易后处理和2-丁醇非常好地溶于水中。此外,用于分离2-丁醇和水的萃取和蒸馏方法在技术上是昂贵的。
借助羰基还原酶来将2-丁酮酶促还原成2-丁醇的另一问题在于辅助因素NADH或者NADPH的再生。现今通常使用的借助2-丙醇再生NAD(P)H的方法在这里同样是麻烦的,这是因为2-丙醇使得产物R-2-丁醇和S-2-丁醇更加困难,并且其与R-2-丁醇和S-2-丁醇的完全分离极其昂贵。
在借助2-丙醇同时进行NAD(P)H辅酶再生情况下在含水介质中在酶促还原2-丁酮时的另一问题在于大多数酶在2-丙醇和2-丁醇含量超过20%时失活。这意味着,当采用过量的2-丙醇开始时,所采用的2-丁酮的最终浓度必须远低于10%(w/v)。这些低的可实现的底物浓度或者产物浓度再次使得从反应混合物中分离R-2-丁醇或者S-2-丁醇变得困难。
现在,根据本发明的通过借助羰基还原酶和辅酶来酶促催化还原2-丁酮而制备2-丁醇的方法的任务在于解决上述问题,且其特征在于:
(a)为还原2-丁酮,使含有羰基还原酶和辅酶的水相和不与所述水相混溶且含有2-丁酮的醇相相接触,其前提是,在醇相中存在的醇是能够再生辅酶并具有高于水的沸点的仲醇,
接着
(b)分离形成的2-丁醇。
因此,在根据本发明的方法中借助羰基还原酶将2-丁酮转化为2-丁醇的反应在两相体系中进行,所述两相体系由其中溶解有酶和辅酶的水相和由所述仲醇和2-丁醇形成的有机相组成。
所述辅酶再生借助不与水混溶且同时具有尽可能明显高于水的沸点的仲醇进行。经证实有利的是2-戊醇、2-己醇、2-庚醇、2-辛醇和4-甲基-2-戊醇,其中优选2-庚醇和2-辛醇。
作为辅酶而言NADH和NADPH是特别合适的。此外,在本发明方法中,不与水混溶的仲醇导致羰基还原酶的稳定化。
使用不与水混溶的仲醇进行辅酶再生的优点在于,所述仲醇可以以相对于待还原的底物2-丁酮计更高程度的过量使用。由此同时实现在进料中更高的2-丁酮浓度和更高的转化率。因此,优选的是醇相中的仲醇和2-丁酮以1∶2至1∶10(2-丁酮∶仲醇)的摩尔比使用,其中1∶2.5至1∶5的摩尔比是特别优选的。
根据本发明方法的另一优选方案在于,以至少5体积%、优选10-25体积%的量使用2-丁酮,以总反应混合物计。
所述羰基还原酶优选以每千克2-丁酮至少2000单位、但优选至少10000单位羰基还原酶的量使用,其中上限宜为每千克2-丁酮250000单位羰基还原酶。其中酶单位1U对应于每分钟(min)转化1μmol 2-丁酮所需的酶量。
经证实特别有效的是,源自近平滑假丝酵母(CandidaParapsilosis)的那些酶作为羰基还原酶或者醇脱氢酶。优选的是采用能够制备基本上为对映体醇的S-2-丁醇或者R-2-丁醇的羰基还原酶。在此发现,来自近平滑假丝酵母的羰基还原酶能够将2-丁酮立体有择地还原成S-2-丁醇,其中取决于所选择的方法条件,可实现超过98%所需的对映体的对映体纯度。
在本发明方法中形成的2-丁醇存在于仲醇相中并可以与仲醇一起从水相中滗析出来。然后可以以简单的方式蒸馏得到2-丁醇。
在本发明方法中还可以使用相应的对映体纯S-醇以进行辅酶再生。
在反应混合物的总体积中水相和有机相的份额可以变化,其中水相的份额可以降低到3体积%,这导致在由不与水混溶的醇形成的相中存在超过大于90%的所采用的2-丁酮和R-2-丁醇或者S-2-丁醇。
本发明方法的另一优点在于相对简单地后处理和分离高纯度形式的R-2-丁醇或者S-2-丁醇。产物R-2-丁醇或者S-2-丁醇的分离通过从高沸点的不与水混溶的仲醇中分离出有机相和蒸馏2-丁酮/2-丁醇而进行。
然后可以借助蒸馏得到由大于99%化学纯度且具有大于98%的对映体纯度的2-丁醇/2-丁酮混合物组成的手性产物R-2-丁醇或者S-2-丁醇。
在根据本发明方法中所用的底物2-丁酮的浓度优选高于5体积%,特别优选为10体积%至25体积%。
以水相计,辅酶NAD(P)H的浓度为0.01mM至10mM,特别是0.1mM至1mM。
在本方法所用的水相中优选添加缓冲剂,例如pH值为5-10,优选pH值为6-9的磷酸钾、Tris/HCl或者三乙醇胺缓冲液。
在本发明方法中,所述羰基还原酶可以是完全纯化或者部分纯化的,以细胞溶解产物形式或者以整个细胞形式使用。其中所采用的细胞可以以天然形式或者渗透化形式使用。
所述温度例如为约10℃-60℃,优选为25℃-35℃。
根据本发明的方法可以例如在由玻璃或者金属制成的封闭反应容器中进行。为此,将组分各自引入到反应容器中并在例如氮气或者空气的气氛下搅拌。反应时间为1小时至48小时,特别是2小时至24小时。
代替来自近平滑假丝酵母的羰基还原酶,还可以使用其它的能够将2-丁酮对映体有择地还原为S-2-丁醇或者R-2-丁醇的羰基还原酶。
借助下面的实施例来更详细地描述本发明。
实施例1
在本实施例中指出了由2-丁酮制备S-2-丁醇和S-2-丁醇的产率对所使用的2-丁酮/仲醇(2-庚醇)的比率的依赖性。作为羰基还原酶使用的是来自近平滑假丝酵母的羰基还原酶。辅酶再生借助2-庚醇进行。在下面表1中示出了对于具有不同的2-丁酮/2-庚醇比率的三种进料的转化数据。
表1
组成 | 进料1 | 进料2 | 进料3 |
缓冲剂(100mM TEA pH=7.0) | 1ml | 1ml | 1ml |
2-丁酮 | 2.5ml(0.027mol) | 2.5ml(0.027mol) | 2.5ml(0.027mol) |
NAD | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg |
2-庚醇 | 10ml(0.068mol) | 15ml(0.103mol) | 20ml(137mol) |
来自近平滑假丝酵母的ADH | 60单位 | 60单位 | 60单位 |
参数 | |||
体积 | 13.5ml | 18.5ml | 23.5ml |
2-丁酮/2-庚醇的摩尔比 | 1∶2.5 | 1∶3.8 | 1∶5 |
以%(v/v)表示的2-丁酮浓度 | 18.5% | 13.5% | 10.6% |
产率(%S-丁醇) | 43% | 61% | 70% |
S-丁醇对映体纯度 | 99%S | 99%S | 99%S |
所述反应按照如下方式进行,首先将缓冲液添加到反应容器中,然后将NAD和酶溶解在其中。然后将2-庚醇和2-丁酮添加到反应容器中。
然后在良好的均匀混合条件下在30℃对所述反应混合物进行保温。当不再能观察到2-丁酮的继续转化和因而达到反应平衡时即终断反应。
由表1可知,S-2-丁醇的产率随2-庚醇的浓度增加而显著提高。
实施例2
在该实施例中借助三种进料表明,水相可以被还原,而基本上没有改变产率。
表2
组成 | 进料4 | 进料5 | 进料6 |
缓冲剂(100mM TEA pH=7.0) | 2.5ml | 5ml | 10ml |
2-丁酮 | 5ml(0.054mol) | 5ml(0.054mol) | 5ml(0.054mol) |
NAD | 1mg | 1mg | 1mg |
2-庚醇 | 30ml(0.206mol) | 30ml(0.206mol) | 30ml(0.206mol) |
来自近平滑假丝酵母的ADH | 500单位 | 500单位 | 500单位 |
参数 | |||
体积 | 37.5ml | 40ml | 45ml |
2-丁酮/2-庚醇的摩尔比 | 1∶3.8 | 1∶3.8 | 1∶3.8 |
以%(v/v)表示的2-丁酮浓度 | 13.3% | 12.5% | 11% |
产率(%S-丁醇) | 55% | 58% | 56% |
S-丁醇对映体纯度 | 98%S | 98%S | 98%S |
实施例3
由该实施例表明,辅酶再生可以借助不同仲醇进行。三种进料的结果在下面表3中示出。
表3
组成 | 进料7 | 进料8 | 进料9 |
缓冲剂(100mM TEA pH=7.0) | 20ml | 20ml | 6ml |
2-丁酮 | 5ml(0.054mol) | 5ml(0.054mol) | 1ml(0.0108mol) |
NAD | 0.5mg | 0.5mg | 1mg |
仲醇 | 30ml4-甲基-2-戊醇(0.23mol) | 30ml2-己醇(0.23mol) | 4ml2-戊醇(0.036mol) |
来自近平滑假丝酵母的ADH | 500单位 | 500单位 | 100单位 |
参数 | |||
体积 | 55ml | 55ml | 11ml |
2-丁酮/2-庚醇的摩尔比 | 1∶4.3 | 1∶4.3 | 1∶3.3 |
以%(v/v)表示的2-丁酮浓度 | 9% | 9% | 9% |
产率(%S-丁醇) | 78% | 70% | 68% |
S-丁醇对映体纯度 | 96%S | 98%S | 98%S |
实施例4
通过该实施例表明了在工业规模下的S-2-丁醇的制备。
为了制备S-2-丁醇,将4.96升缓冲液(TEA 100mM,pH=7.0)添加到调温到30℃的搅拌反应器中。然后将4.96g NAD溶解在缓冲液中并向缓冲液中添加300000单位来自近平滑假丝酵母的羰基还原酶。所述反应混合物用76.11升(60.9kg)2-辛醇覆盖,然后添加12.5升(10kg)底物2-丁酮。
然后开动搅拌,并将所述反应混合物在良好的均匀混合条件下保温12小时。在12小时后68%的2-丁酮转化为具有98.4%的对映体纯度的S-2-丁醇。
在反应结束后分离并干燥含有2-丁酮/S-2-丁醇的庚醇相。2-丁酮/S-2-丁醇混合物首先借助蒸馏从庚醇相(沸点约158-161℃)中获得,然后在第二次蒸馏中分离2-丁酮(沸点80℃)和S-2-丁醇(沸点=97-100℃)。
以这种方式可以获得化学纯度大于99%的S-2-丁醇。
Claims (12)
1.通过借助羰基还原酶和辅酶酶促催化还原2-丁酮而制备2-丁醇的方法,其特征在于:
(a)为还原2-丁酮,使含有羰基还原酶和辅酶的水相和不与所述水相混溶且含有2-丁酮的醇相相接触,其前提是,在醇相中存在的醇是能够再生辅酶并具有高于水的沸点的仲醇,接着
(b)分离形成的2-丁醇。
2.权利要求1的方法,其特征在于,所述醇相中的醇是2-戊醇、2-己醇、2-庚醇、2-辛醇或者4-甲基-2-戊醇。
3.权利要求2的方法,其特征在于,所述醇相中的醇是2-庚醇或者2-辛醇。
4.权利要求1-3中任一项的方法,其特征在于,醇相中的仲醇和2-丁酮以1∶2-1∶10的2-丁酮∶仲醇摩尔比使用。
5.权利要求4的方法,其特征在于,所述摩尔比为1∶2.5-1∶5。
6.权利要求1-3中任一项的方法,其特征在于,2-丁酮以至少5体积%的量使用,以总反应混合物计。
7.权利要求6的方法,其特征在于,2-丁酮以10-25体积%的量使用,以总反应混合物计。
8.权利要求1-3中任一项的方法,其特征在于,每千克2-丁酮使用至少2000单位的羰基还原酶。
9.权利要求8的方法,其特征在于,每千克2-丁酮使用至少10000单位的羰基还原酶。
10.权利要求1-3中任一项的方法,其特征在于,使用由近平滑假丝酵母得到的羰基还原酶。
11.权利要求1-3中任一项的方法,其特征在于,通过蒸馏进行所形成的2-丁醇的分离。
12.权利要求1-3中任一项的方法,其特征在于,使用能够制备基本上对映体纯的S-2-丁醇或者R-2-丁醇的羰基还原酶。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
AT0080004A AT413541B (de) | 2004-05-10 | 2004-05-10 | Verfahren zur herstellung von 2-butanol |
ATA800/2004 | 2004-05-10 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1950515A CN1950515A (zh) | 2007-04-18 |
CN100567497C true CN100567497C (zh) | 2009-12-09 |
Family
ID=34842276
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNB2005800148402A Expired - Fee Related CN100567497C (zh) | 2004-05-10 | 2005-04-29 | 2-丁醇制备方法 |
Country Status (17)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7371903B2 (zh) |
EP (1) | EP1745134B1 (zh) |
JP (1) | JP4648387B2 (zh) |
KR (1) | KR101168354B1 (zh) |
CN (1) | CN100567497C (zh) |
AT (2) | AT413541B (zh) |
AU (1) | AU2005240857B2 (zh) |
CA (1) | CA2565675C (zh) |
DE (1) | DE502005006697D1 (zh) |
DK (1) | DK1745134T3 (zh) |
ES (1) | ES2323081T3 (zh) |
HK (1) | HK1105998A1 (zh) |
PL (1) | PL1745134T3 (zh) |
PT (1) | PT1745134E (zh) |
TW (1) | TWI367257B (zh) |
WO (1) | WO2005108593A1 (zh) |
ZA (1) | ZA200609923B (zh) |
Families Citing this family (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AT501928B1 (de) * | 2004-10-27 | 2010-09-15 | Iep Gmbh | Verfahren zur herstellung von chiralen alkoholen |
DE102004055508A1 (de) * | 2004-11-17 | 2006-06-01 | Basf Ag | Verfahren zur Herstellung optisch aktiver Alkohole |
AT502185B1 (de) * | 2005-09-23 | 2007-02-15 | Iep Gmbh | Verfahren zur enantioselektiven enzymatischen reduktion von ketoverbindungen |
AT503017B1 (de) | 2005-12-19 | 2007-07-15 | Iep Gmbh | Verfahren zur enantioselektiven enzymatischen reduktion von hydroxyketoverbindungen |
DE102006009744A1 (de) * | 2006-03-02 | 2007-09-06 | Wacker Chemie Ag | Herstellung von (S)-2-Butanol durch oxidative Racematspaltung |
US8828704B2 (en) * | 2006-05-02 | 2014-09-09 | Butamax Advanced Biofuels Llc | Fermentive production of four carbon alcohols |
US8206970B2 (en) | 2006-05-02 | 2012-06-26 | Butamax(Tm) Advanced Biofuels Llc | Production of 2-butanol and 2-butanone employing aminobutanol phosphate phospholyase |
US8426174B2 (en) * | 2007-05-02 | 2013-04-23 | Butamax(Tm) Advanced Biofuels Llc | Method for the production of 2-butanol |
CN101403663B (zh) * | 2008-08-05 | 2013-04-24 | 上海凯赛生物技术研发中心有限公司 | 一种提高生物法丁醇硫酸显色试验指标的方法 |
DE102008038326B4 (de) | 2008-08-19 | 2011-03-17 | Jeromin, Günter E., Prof. Dr. | Immobilisierung von Alkoholdehydrogenasen und deren Coenzyme sowie Verwendung des Immobilisats |
WO2010057022A1 (en) * | 2008-11-14 | 2010-05-20 | Genomatica, Inc. | Microorganisms for the production of methyl ethyl ketone and 2-butanol |
US8501436B2 (en) * | 2009-06-22 | 2013-08-06 | Sk Biopharmaceuticals Co. Ltd. | Method for preparation of carbamic acid (R)-1-aryl-2-tetrazolyl-ethyl ester |
US8404461B2 (en) | 2009-10-15 | 2013-03-26 | SK Biopharmaceutical Co. Ltd. | Method for preparation of carbamic acid (R)-1-aryl-2-tetrazolyl-ethyl ester |
MX2012007583A (es) | 2009-12-29 | 2012-07-30 | Butamax Tm Advanced Biofuels | Alcohol deshidrogenasas (adh) utiles para la produccion fermentativa de alcoholes alquilicos de cadena corta. |
JP5056897B2 (ja) | 2010-05-14 | 2012-10-24 | トヨタ自動車株式会社 | 2−ブタノールの製造方法及び2−ブタノール生産能を有する組換え微生物 |
EP2861750B1 (en) | 2012-06-18 | 2016-11-23 | Laboratorio Chimico Internazionale S.p.A. | Process for producing chiral 1-substituted 3-piperidinols employing oxidoreductases |
DE102012017026A1 (de) | 2012-08-28 | 2014-03-06 | Forschungszentrum Jülich GmbH | Sensor für NADP(H) und Entwicklung von Alkoholdehydrogenasen |
CA3049101A1 (en) * | 2017-01-19 | 2018-07-26 | Novartis Ag | Enzymatic reaction medium containing surfactant |
KR102551320B1 (ko) * | 2020-11-02 | 2023-07-04 | 한화토탈에너지스 주식회사 | 부텐 수화반응에서 용해증진제를 사용하여 2-부탄올 생산 수율을 향상시키는 방법 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5225339A (en) | 1992-02-26 | 1993-07-06 | The Scripps Research Institute | Lactobacillus kefir alcohol dehydrogenase |
JP3672307B2 (ja) | 1992-03-13 | 2005-07-20 | フォルシュングスツェントルム・ユーリッヒ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング | 新規ケトエステル‐還元酵素,その製造方法及びこれを酵素酸化還元反応に使用する方法 |
JP3574682B2 (ja) * | 1993-09-24 | 2004-10-06 | ダイセル化学工業株式会社 | 新規な酵素、該酵素を製造する方法、該酵素をコードするdna、該dnaを含む形質転換体、該酵素による光学活性アルコール等の製造方法 |
US20020064847A1 (en) * | 1996-10-22 | 2002-05-30 | Daicel Chemical Industries, Ltd. | Novel secondary alcohol dehydrogenase, process for preparing said enzyme, and process for preparing alcohols and ketones using said enzyme |
JP4630486B2 (ja) * | 2001-05-28 | 2011-02-09 | ダイセル化学工業株式会社 | 新規な(r)−2,3−ブタンジオール脱水素酵素、その製造方法、及びこれを利用した光学活性アルコールの製造方法 |
JP2003250577A (ja) * | 2001-12-27 | 2003-09-09 | Sumitomo Chem Co Ltd | 2‐ヒドロキシシクロアルカンカルボン酸エステルの製造方法 |
JP2004097208A (ja) * | 2002-07-15 | 2004-04-02 | Sumitomo Chem Co Ltd | 3−ヒドロキシシクロヘキサノンの製造方法 |
DE10327454A1 (de) | 2003-06-18 | 2005-01-20 | Juelich Enzyme Products Gmbh | Oxidoreduktase aus Pichia capsulata |
DE10354779A1 (de) * | 2003-11-21 | 2005-06-23 | Juelich Enzyme Products Gmbh | Oxidoreduktase aus Metschnikowia zobellii |
-
2004
- 2004-05-10 AT AT0080004A patent/AT413541B/de not_active IP Right Cessation
-
2005
- 2005-04-29 JP JP2007512589A patent/JP4648387B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2005-04-29 DE DE502005006697T patent/DE502005006697D1/de active Active
- 2005-04-29 CN CNB2005800148402A patent/CN100567497C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2005-04-29 PT PT05743972T patent/PT1745134E/pt unknown
- 2005-04-29 WO PCT/IB2005/001556 patent/WO2005108593A1/de active Application Filing
- 2005-04-29 CA CA2565675A patent/CA2565675C/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-04-29 ES ES05743972T patent/ES2323081T3/es active Active
- 2005-04-29 US US11/568,905 patent/US7371903B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2005-04-29 AT AT05743972T patent/ATE423850T1/de active
- 2005-04-29 ZA ZA200609923A patent/ZA200609923B/xx unknown
- 2005-04-29 AU AU2005240857A patent/AU2005240857B2/en not_active Ceased
- 2005-04-29 DK DK05743972T patent/DK1745134T3/da active
- 2005-04-29 KR KR1020067023420A patent/KR101168354B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2005-04-29 EP EP05743972A patent/EP1745134B1/de not_active Not-in-force
- 2005-04-29 PL PL05743972T patent/PL1745134T3/pl unknown
- 2005-05-04 TW TW094114406A patent/TWI367257B/zh not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-10-16 HK HK07111141.8A patent/HK1105998A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2007535964A (ja) | 2007-12-13 |
TW200604155A (en) | 2006-02-01 |
US7371903B2 (en) | 2008-05-13 |
KR20070008692A (ko) | 2007-01-17 |
WO2005108593A1 (de) | 2005-11-17 |
AU2005240857A1 (en) | 2005-11-17 |
HK1105998A1 (en) | 2008-02-29 |
AT413541B (de) | 2006-03-15 |
ATE423850T1 (de) | 2009-03-15 |
KR101168354B1 (ko) | 2012-07-24 |
JP4648387B2 (ja) | 2011-03-09 |
PT1745134E (pt) | 2009-04-27 |
US20070265477A1 (en) | 2007-11-15 |
DE502005006697D1 (de) | 2009-04-09 |
EP1745134B1 (de) | 2009-02-25 |
AU2005240857B2 (en) | 2009-12-03 |
PL1745134T3 (pl) | 2009-07-31 |
ZA200609923B (en) | 2009-08-26 |
ATA8002004A (de) | 2005-08-15 |
DK1745134T3 (da) | 2009-05-25 |
CA2565675A1 (en) | 2005-11-17 |
CA2565675C (en) | 2013-11-19 |
ES2323081T3 (es) | 2009-07-06 |
TWI367257B (en) | 2012-07-01 |
CN1950515A (zh) | 2007-04-18 |
EP1745134A1 (de) | 2007-01-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN100567497C (zh) | 2-丁醇制备方法 | |
Bjorck et al. | Biotechnological conversion of methane to methanol: evaluation of progress and potential | |
Koesoema et al. | Impact and relevance of alcohol dehydrogenase enantioselectivities on biotechnological applications | |
CN102272314B (zh) | 无细胞生产化学品的方法 | |
Patel et al. | Methanol production by polymer-encapsulated methanotrophs from simulated biogas in the presence of methane vector | |
Ying et al. | Characterization of a zinc-containing alcohol dehydrogenase with stereoselectivity from the hyperthermophilic archaeon Thermococcus guaymasensis | |
Gao et al. | Biochemical characterization and substrate profiling of a new NADH-dependent enoate reductase from Lactobacillus casei | |
Wu et al. | Enzymatic electrosynthesis of glycine from CO2 and NH3 | |
Toogood et al. | Alternative Hydride Sources for Ene-Reductases: Current Trends. | |
JP4966189B2 (ja) | 光学活性2級アルコールの製造方法 | |
Thauer | Biodiversity and unity in biochemistry | |
CN101314787A (zh) | 用红酵母还原酶制剂制备光学活性手性仲醇的方法 | |
Yamada‐Onodera et al. | Expression of the gene of glycerol dehydrogenase from Hansenula polymorpha DL‐1 in Escherichia coli for the production of chiral compounds | |
SG177149A1 (en) | Novel alcohol dehydrogenase, gene for the alcohol dehydrogenase, vector, transformant, and method for production of optically active alcohol by using them | |
Hou | Other applied aspects of methylotrophs | |
Pennacchio et al. | Insight into the stereospecificity of short-chain Thermus thermophilus alcohol dehydrogenase showing pro-S hydride transfer and prelog enantioselectivity | |
Solares et al. | Improvement of the epoxide hydrolase properties for the enantioselective hydrolysis of epoxides | |
CN103620044B (zh) | 包括通过异佛尔酮吸收产物的abe发酵方法 | |
Ordu et al. | Protein engineering applications on industrially important enzymes: Candida methylica FDH as a case study | |
CN1409768A (zh) | 以酵母为基础生产l-pac的工艺 | |
CN111944774A (zh) | 醇脱氢酶及其编码基因和在催化合成(r)-苯基乙二醇中的应用 | |
CN114774478B (zh) | 一种酶法合成芳香族醛类香料化合物的方法 | |
JP4898129B2 (ja) | 光学活性ビニルアルコール類の製造方法 | |
Kovalenko | Selective oxidation of gaseous hydrocarbons by bacterial cells | |
Hassani et al. | Stabilizing Effects of Deep Eutectic Solvents on Alcohol Dehydrogenase Mediated Systems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
REG | Reference to a national code |
Ref country code: HK Ref legal event code: DE Ref document number: 1105998 Country of ref document: HK |
|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
REG | Reference to a national code |
Ref country code: HK Ref legal event code: GR Ref document number: 1105998 Country of ref document: HK |
|
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20091209 Termination date: 20140429 |