La conversión rentable de la biomasa vegetal mediante rutas bioquímicas y/o químicas es esencial para la transición hacia tecnologías químicas sostenibles y biocombustibles renovables. Las monooxigenasas líticas de polisacáridos (LPMOs) son enzimas dependientes del cobre que forman parte de los modernos cócteles hidrolíticos destinados a la degradación de biomasa vegetal. Aquí, caracterizamos MtLPMO9A de Thermothelomyces thermophilus M77 (anteriormente Myceliophthora thermophila) y demostramos que podía ser impulsada eficientemente por clorofilina excitada por luz en presencia de un agente reductor. Sin embargo, en ausencia de reductor químico, la clorofilina y la luz por sí solas no conducen a una liberación significativa de los productos de reacción por parte del LPMO, lo que indica una baja capacidad de reducción de MtLPMO9A (ya sea vía transferencia directa de electrones o vía ion superóxido, O2--). Demostramos que la fotocatálisis podía aumentar significativamente la actividad de LPMO frente a sustratos celulósicos altamente cristalinos y recalcitrantes, que se degradan poco en ausencia de clorofilina y luz. También evaluamos el uso de co-sustratos por MtLPMO9A, revelando que la enzima puede utilizar tanto peróxido de hidrógeno (H2O2) como oxígeno molecular (O2) como co-sustratos para la oxidación catalítica de la celulosa.
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