1 |
Nielsen J., Science, 2015, 349(6252), 1050—1051
|
2 |
Wheeldon I., Minteer S. D., Banta S., Barton S. C., Atanassov P., Sigman M., Nat. Chem., 2016, 8, 299—309
|
3 |
Lim S. I., Yang B., Jung Y., Cha J., Cho J., Choi E. S., Kim Y. H., Kwon I., Sci. Rep., 2016, 6, 39587
|
4 |
Feng D., Liu T. F., Su J., Bosch M., Wei Z., Wan W., Yuan D., Chen Y. P., Wang X., Wang K., Lian X., Gu Z. Y., Park J., Zou X., Zhou H. C., Nat. Commun., 2015, 6, 5979
|
5 |
Sun X. H., Han J., Guo R., Front. Chem., 2020, 8, 606044
|
6 |
Jia Y. L., Yin G. L., Lin Y. H., Ma Y., Inorg. Chem. Commun., 2022, 136, 109137
|
7 |
Chiang C. Y., Zhou W., RSC Adv., 2021, 11(47), 29108—29114
|
8 |
Yuan S., Feng L., Wang K., Pang J., Bosch M., Lollar C., Sun Y., Qin J., Yang X., Zhang P., Wang Q., Zou L., Zhang Y., Zhang L., Fang Y., Li J., Zhou H. C., Adv. Mater., 2018, 30(37), 1704303
|
9 |
Lian X., Fang Y., Joseph E., Wang Q., Li J., Banerjee S., Lollar C., Wang X., Zhou H. C., Chem. Soc. Rev., 2017, 46(11), 3386—3401
|
10 |
Zhang Y., Lai L., Liu Y., Chen B., Yao J., Zheng P., Pan Q., Zhu W., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14(5), 6453—6464
|
11 |
Morris D. R., Hager L. P., J. Bio. Chem., 1966, 241(8), 1763—1768
|
12 |
Hager L. P., Morris D. R., Brown F. S., Eberwein H., J. Bio. Chem., 1966, 241(8), 1769—1777
|
13 |
Li Y. H., Zhou H., Dai L. M., Liu D. H., Al⁃Zuhair S., Du W., ACS Omega, 2022, 7(1), 274—280
|
14 |
Shieh F. K., Wang S. C., Yen C. I., Wu C. C., Dutta S., Chou L. K., Morabito J. V., Hu P., Hsu M. H., Wu K. C. W, Tsung C. K., J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(13), 4276—4279
|
15 |
Man T. T., Xu C. X., Liu X. Y., Li D., Tsung C. K., Hao P., Wan Y., Li L., Nat. Commun., 2022, 13, 305
|
16 |
Rösler C., Aijaz A., Turner S., Filippousi M., Shahabi A., Xia W., Van Tendeloo G., Muhler M., Fischer R. A., Chem. Eur. J., 2016, 22(10), 3304—3311
|
17 |
Park J. B., Clark D. S., Biotechnol. Bioeng., 2006, 93(6), 1190—1195
|
18 |
Jin R. X., Li C. N., Zhi L. F., Jiang Y. C., Hu M. C., Li S. N., Zhai Q. G., Carbohyd. Res., 2013, 370, 72—75
|
19 |
Yin W. H., Wang X. P., Liao Y., Ma L. X., Qiao J., Liu H., Song X., Liu Y., Front. Bioeng. Biotechnol., 2022, 10, 849542
|
20 |
Yin L., Guo X., Liu L., Zhang Y., Feng Y., ACS Biomater. Sci. Eng., 2018, 4(6), 2095—2099
|
21 |
Peng F., Chen Q. S., Zong M. H., Lou W. Y., Mol. Catal., 2021, 510, 111673
|
22 |
Amaro⁃Reyes A., Díaz⁃Hernández A., Gracida J., García⁃Almendárez B. E., Escamilla⁃García M., Arredondo⁃Ochoa T., Regalado C., Catalysts, 2019, 9(11), 966
|
23 |
Ge H. H., Liu X., Yuan H., Zhang G. Y., Enzyme. Microb. Technol., 2023, 164, 110169
|
24 |
Zhang J., Feng M., Jiang Y., Hu M., Li S., Zhai Q., Chem. Eng. J., 2012, 191, 236—242
|
25 |
Olajuyigbe F. M., Afere F. P., Adetuyi O. Y., Fatokun C. O., Biocatal. Biotransformation, 2022, 40(5), 351—364
|
26 |
Wang H. R., Han S. R., Wang J. Y., Yu S. Y., Li X. Y., Lu L., Bioprocess Biosyst. Eng., 2021, 44(4), 727—735
|
27 |
Dawkar V. V., Jadhav U. U., Tamboli D. P., Govindwar S. P., Ecotoxicol. Environ. Saf., 2010, 73(7), 1696—1703
|
28 |
Lu L., Zhao M., Zhang B. B., Yu S. Y., Bian X. J., Wang W., Wang Y., Appl. Microbiol. Biotechnol., 2007, 74, 1232—1239
|