塑料廢棄物,帶來(lái)了重大環(huán)境挑戰,尤其是聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET),是當今使用量最大的飲料包裝,用于碳酸飲料、飲用水、果汁等包裝瓶,還被廣泛應用于食品、化工、藥品包裝等領(lǐng)域。這促使人們研究酶促生物降解技術(shù)來(lái)應對這些塑料廢棄物問(wèn)題。然而,現有的 PET 水解酶,序列多樣性狹窄、性能欠佳,實(shí)際應用受限。
近日,上海人工智能實(shí)驗室青年研究員談攀聯(lián)合上海交通大學(xué)自然科學(xué)研究院/物理天文學(xué)院/張江高研院/藥學(xué)院洪亮教授團隊,在 Nature Communications 期刊發(fā)表了題為:Harnessing Protein Language Model for Structure-Based Discovery of Highly Efficient and Robust PET Hydrolases 的研究論文。
該研究發(fā)布了用于酶挖掘的蛋白質(zhì)大模型--VenusMine,該模型融合了蛋白質(zhì)語(yǔ)言大模型與三維結構分析,通過(guò)蛋白質(zhì)序列、結構和功能之間的隱含映射規則,能在海量的蛋白數據庫中高效挖掘同源性低但功能優(yōu)異的酶分子。
應用該模型,研究團隊成功發(fā)現了一系列 PET 水解酶,其中來(lái)自 Kibdelosporangium banguiense 的 KbPETase 表現出極高的催化效率和熱穩定性,其最適酶活是模板 IsPETase 的 97 倍。
該研究開(kāi)發(fā)了一種基于蛋白質(zhì)大模型的酶挖掘模型--VenusMine,它將蛋白質(zhì)語(yǔ)言模型(PLM)與表示樹(shù)相結合,利用序列信息基于結構相似性來(lái)識別 PET 水解酶。
以 IsPETase 的晶體結構為模板,VenusMine 識別并聚類(lèi)目標蛋白質(zhì)。候選蛋白進(jìn)一步通過(guò)基于蛋白質(zhì)語(yǔ)言模型(PLM)的溶解性和熱穩定性評估進(jìn)行篩選,最終選出 34 種蛋白質(zhì),然后進(jìn)行進(jìn)一步的生化驗證。
結果表明,在 30-60 °C的范圍內,有 14 種候選蛋白質(zhì)表現出對 PET 的降解活性。值得注意的是,來(lái)自 Kibdelosporangium banguiense 的 PET 水解酶(KbPETase)的熔解溫度(Tm)比 IsPETase 高 32°C(該溫度越高,蛋白質(zhì)熱穩定性卻強),并且在 30-65℃ 范圍內顯示出野生型 PET 水解酶中最高的 PET 降解活性。KbPETase 的催化效率也超過(guò)了 FastPETase 和 LCC。
X 射線(xiàn)晶體學(xué)和分子動(dòng)力學(xué)模擬表明,KbPETase 具有保守的催化結構域和增強的分子內相互作用,這支撐了其功能和熱穩定性的提升。
總的來(lái)說(shuō),這項研究展示了一種新穎的深度學(xué)習方法,用于發(fā)現具有增強性能的天然 PET 水解酶。
論文鏈接:
https://www.nature.com/articles/s41467-025-61599-z
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