Transaminase (ATA)
Enzymes : Ce sont des catalyseurs biologiques macromoléculaires, la plupart des enzymes sont des protéines.
Transaminases : classe d’enzymes catalysant le transfert d’amines entre acides aminés et cétoacides. Les transaminases sont des enzymes biologiques clés dans la synthèse asymétrique et la résolution racémique des amines chirales.
Les aminotransférases peuvent être divisées en quatre classes selon leur séquence et leur structure : I, II, III et IV. Les ω-aminotransférases appartiennent à la classe II des transaminases et sont couramment utilisées dans la préparation d'amines chirales et d'acides aminés non naturels, tels que les β-aminoacides.
ω-aminotransférases : Dans la plupart des cas, ω-transaminase fait référence à une classe d'enzymes qui catalysent les réactions de transfert d'ammoniac sans α-acide aminé comme substrat ou produit.
Mécanisme catalytique :
| Enzymes | Code produit | Code produit |
| Poudre enzymatique | ES-ATA-101~ ES-ATA-165 | Un lot de 65 ω-transaminases, 50 mg chacune (65 unités * 50 mg/unité), ou autre quantité |
| Kit de dépistage (SynKit) | ES-ATA-6500 | Un lot de 65 ω-transaminases, 1 mg chacune (65 unités * 1 mg / unité) |
★ Spécificité élevée du substrat.
★ Forte sélectivité chirale.
★ Rendement de conversion élevé.
★ Moins de sous-produits.
★ Conditions de réaction douces.
★ Respectueux de l'environnement.
➢ Le criblage enzymatique doit être effectué pour des substrats spécifiques en raison de la spécificité du substrat, et obtenir une enzyme qui catalyse le substrat cible avec le meilleur effet catalytique.
➢ Ne jamais exposer à des conditions extrêmes telles que : température élevée, pH élevé/faible et solvants organiques à forte concentration.
➢ Normalement, le système réactionnel doit comprendre un substrat, une solution tampon, un donneur d'amines (comme les acides aminés et la 1-phényléthylamine) ou un récepteur (comme les cétoacides), une coenzyme (PLP) et un cosolvant (comme le DMSO).
➢ L'ATA doit être ajouté en dernier au système réactionnel, après que le pH et la température aient été ajustés aux conditions de la réaction.
➢ Chaque type d'ATA possède des conditions de réaction optimales différentes ; il convient donc d'étudier individuellement chacune d'elles.
Exemple 1 (synthèse de la sitagliptine, synthèse asymétrique)(1):
Exemple 2 (Mexilétine, combinaison de résolution cinétique et de synthèse asymétrique)(2):
1 Savile CK, Janey JM, Mundorff EC, et al. Science, 2010, 329(16), 305-309.
2 Koszelewski D, Pressnitz D, Clay D et al. Lettres organiques, 2009,11(21):4810-4812.








