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随着蛋白质工程、合成生物学及代谢工程技术的发展,以酶催化和细胞催化为基础的生物催化在化学工业上的应用越来越广泛。其温和的反应条件,独特高效的底物和产物选择性以及环保且可持续性,使其相对于传统的化学催化而言有着不可替代的优势。然而目前生物催化的反应类型远不及化学催化的全面,许多生物催化反应的效率和稳定性也未达到最优。基于这些挑战,王雅婕博士在开发新型协同化学酶催化体系,突破有机催化及酶催化反应的瓶颈;开发基因编辑、连续定向进化、生物传感器等合成生物学工具,用于构建和改造高效的细胞工厂的研究工作中取得重要成就。成果发表在Nature、Nature Chemical Biology,、ACS Catalysis、 Chemical Review、Natural Product Report等国际著名学术期刊。曾获得新加坡National Science Scholar称号、美国化工协会AIChE年会分会场主席、美国能源部(DOE)项目评审专家等荣誉。
随着蛋白质工程、合成生物学及代谢工程技术的发展,以酶催化和细胞催化为基础的生物催化在化学工业上的应用越来越广泛。其温和的反应条件,独特高效的底物和产物选择性以及环保且可持续性,使其相对于传统的化学催化而言有着不可替代的优势。然而目前生物催化的反应类型远不及化学催化的全面,许多生物催化反应的效率和稳定性也未达到最优。基于这些挑战,王雅婕博士在开发新型协同化学酶催化体系,突破有机催化及酶催化反应的瓶颈;开发基因编辑、连续定向进化、生物传感器等合成生物学工具,用于构建和改造高效的细胞工厂的研究工作中取得重要成就。成果发表在Nature、Nature Chemical Biology,、ACS Catalysis、 Chemical Review、Natural Product Report等国际著名学术期刊。曾获得新加坡National Science Scholar称号、美国化工协会AIChE年会分会场主席、美国能源部(DOE)项目评审专家等荣誉。
研究兴趣
论文共 15 篇作者统计合作学者相似作者
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合作机构
Protein Engineeringpp.177-205, (2021)
NATUREno. 7718 (2018): 355-359
semanticscholar(2017)
引用174浏览0引用
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