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リグニンペルオキシダーゼ(LIP)は、CCおよびCOC結合の酸化的切断を伴う高度なレドックス潜在的な非フェノール化合物を切断するための触媒のようです。リップは、多様な環境汚染物質の持続可能な緩和に代わる実用的で費用対効果の高い代替手段を求めるために選ばれました。LIPは、リグニン、リグニン誘導体、染料、内分泌かくぼの破壊化合物(EDC)、および過去数十年にわたって持続性有機汚染物質(POP)を含む環境汚染物質の触媒洗浄と効率的な緩和のための優れたツールでした。LIPの拡張された展開は、これらの環境に関連する危険な汚染物質を最高の関心のある触媒とするための有望な方法であることが証明されています。異なるpHおよび熱安定性で行動する有利な可能性と能力は、拡張環境工学アプリケーションでその作業傾向を提供します。このような利点は、LIPに対する需要が新たになり、産業およびバイオテクノロジー部門の要件が増加しました。唇に起因する多数の能力は、生体異物および非フェノール化合物の分解におけるその安定性によって引き起こされます。しかし、数十年にわたって、唇の触媒活性は、そのような分子を触媒するための利用可能な生理学的、従来の触媒媒介技術に対する触媒機能に非常に焦点を合わせてきました。この文献のギャップをカバーするために、これは唇の触媒属性を考慮することではるかに明白になりました。このレビューでは、LIPおよびその他の能力の既存の機能が最近の更新で説明されています。さらに、繊維排水処理、染料の脱色、医薬品およびEDCS化合物の触媒除去など、最近出現した多数の用途が、適切な例で議論されています。
リグニンペルオキシダーゼ(LIP)は、CCおよびCOC結合の酸化的切断を伴う高度なレドックス潜在的な非フェノール化合物を切断するための触媒のようです。リップは、多様な環境汚染物質の持続可能な緩和に代わる実用的で費用対効果の高い代替手段を求めるために選ばれました。LIPは、リグニン、リグニン誘導体、染料、内分泌かくぼの破壊化合物(EDC)、および過去数十年にわたって持続性有機汚染物質(POP)を含む環境汚染物質の触媒洗浄と効率的な緩和のための優れたツールでした。LIPの拡張された展開は、これらの環境に関連する危険な汚染物質を最高の関心のある触媒とするための有望な方法であることが証明されています。異なるpHおよび熱安定性で行動する有利な可能性と能力は、拡張環境工学アプリケーションでその作業傾向を提供します。このような利点は、LIPに対する需要が新たになり、産業およびバイオテクノロジー部門の要件が増加しました。唇に起因する多数の能力は、生体異物および非フェノール化合物の分解におけるその安定性によって引き起こされます。しかし、数十年にわたって、唇の触媒活性は、そのような分子を触媒するための利用可能な生理学的、従来の触媒媒介技術に対する触媒機能に非常に焦点を合わせてきました。この文献のギャップをカバーするために、これは唇の触媒属性を考慮することではるかに明白になりました。このレビューでは、LIPおよびその他の能力の既存の機能が最近の更新で説明されています。さらに、繊維排水処理、染料の脱色、医薬品およびEDCS化合物の触媒除去など、最近出現した多数の用途が、適切な例で議論されています。
Lignin peroxidase (LiP) seems to be a catalyst for cleaving high-redox potential non-phenolic compounds with an oxidative cleavage of CC and COC bonds. LiP has been picked to seek a practical and cost-effective alternative to the sustainable mitigation of diverse environmental contaminants. LiP has been an outstanding tool for catalytic cleaning and efficient mitigation of environmental pollutants, including lignin, lignin derivatives, dyes, endocrine-disrupting compounds (EDCs), and persistent organic pollutants (POPs) for the past couple of decades. The extended deployment of LiP has proved to be a promising method for catalyzing these environmentally related hazardous pollutants of supreme interest. The advantageous potential and capabilities to act at different pH and thermostability offer its working tendencies in extended environmental engineering applications. Such advantages led to the emerging demand for LiP and increasing requirements in industrial and biotechnological sectors. The multitude of the ability attributed to LiP is triggered by its stability in xenobiotic and non-phenolic compound degradation. However, over the decades, the catalytic activity of LiP has been continuing in focus enormously towards catalytic functionalities over the available physiochemical, conventional, catalyst mediated technology for catalyzing such molecules. To cover this literature gap, this became much more evident to consider the catalytic attributes of LiP. In this review, the existing capabilities of LiP and other competencies have been described with recent updates. Furthermore, numerous recently emerged applications, such as textile effluent treatment, dye decolorization, catalytic elimination of pharmaceutical and EDCs compounds, have been discussed with suitable examples.
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