| [1] | P. Zhu, X. Chen, Chem, 2022, 8, 1178-1180. | | [2] | P. Zhu, X. Chen, Trends Chem., 2022, 4, 860-862. | | [3] | J. Qi, H. Qian, Carbon Neutrality, 2023, 2, 31. | | [4] | W. Jiang, D. Hernández Villamor, H. Peng, J. Chen, L. Liu, V. Haritos, R. Ledesma-Amaro, Nat. Chem. Biol., 2021, 17, 845-855. | | [5] | E. Orsi, P. I. Nikel, L. K. Nielsen, S. Donati, Nat. Commun., 2023, 14, 6673. | | [6] | J. Yeom, J. S. Park, S.-W. Jung, S. Lee, H. Kwon, S. M. Yoo, Crit. Rev. Biotechnol., 2023, 43, 82-99. | | [7] | C. Zhan, X. Li, G. Lan, E. E. K. Baidoo, Y. Yang, Y. Liu, Y. Sun, S. Wang, Y. Wang, G. Wang, J. Nielsen, J. D. Keasling, Y. Chen, Z. Bai, Nat. Catal., 2023, 6, 435-450. | | [8] | T. Gassler, M. Sauer, B. Gasser, M. Egermeier, C. Troyer, T. Causon, S. Hann, D. Mattanovich, M. G. Steiger, Nat. Biotechnol., 2020, 38, 210-216. | | [9] | F. Y. H. Chen, H.-W. Jung, C.-Y. Tsuei, J. C. Liao, Cell, 2020, 182, 933-946.e14. | | [10] | S. Gleizer, R. Ben-Nissan, Y. M. Bar-On, N. Antonovsky, E. Noor, Y. Zohar, G. Jona, E. Krieger, M. Shamshoum, A. Bar-Even, R. Milo, Cell, 2019, 179, 1255-1263.e12. | | [11] | J. Bang, C. H. Hwang, J. H. Ahn, J. A. Lee, S. Y. Lee, Nat. Microbiol., 2020, 5, 1459-1463. | | [12] | S. Kim, S. N. Lindner, S. Aslan, O. Yishai, S. Wenk, K. Schann, A. Bar-Even, Nat. Chem. Biol., 2020, 16, 538-545. | | [13] | G. Hu, Y. Li, C. Ye, L. Liu, X. Chen, Trends Biotechnol., 2019, 37, 532-547. | | [14] | Z. Liu, K. Wang, Y. Chen, T. Tan, J. Nielsen, Nat. Catal., 2020, 3, 274-288. | | [15] | J. Cheng, K. Cen, Carbon Neutrality, 2022, 1, 11. | | [16] | K. K. Sakimoto, A. B. Wong, P. Yang, Science, 2016, 351, 74-77. | | [17] | H. Zhang, H. Liu, Z. Tian, D. Lu, Y. Yu, S. Cestellos-Blanco, K. K. Sakimoto, P. Yang, Nat. Nanotechnol., 2018, 13, 900-905. | | [18] | J. Kim, S. Cestellos-Blanco, Y.-X. Shen, R. Cai, P. Yang, Nano Lett., 2022, 22, 5503-5509. | | [19] | X. Guan, S. Erşan, X. Hu, T. L. Atallah, Y. Xie, S. Lu, B. Cao, J. Sun, K. Wu, Y. Huang, X. Duan, J. R. Caram, Y. Yu, J. O. Park, C. Liu, Nat. Catal., 2022, 5, 1019-1029. | | [20] | B. Wang, Z. Jiang, J. C. Yu, J. Wang, P. K. Wong, Nanoscale, 2019, 11, 9296-9301. | | [21] | J. Guo, M. Suástegui, K. K. Sakimoto, V. M. Moody, G. Xiao, D. G. Nocera, N. S. Joshi, Science, 2018, 362, 813-816. | | [22] | G. Hu, Z. Li, D. Ma, C. Ye, L. Zhang, C. Gao, L. Liu, X. Chen, Nat. Catal., 2021, 4, 395-406. | | [23] | Y. Gan, T. Chai, J. Zhang, C. Gao, W. Song, J. Wu, L. Liu, X. Chen, Chin. J. Catal., 2024, 60, 294-303. | | [24] | S. Theiner, K. Loehr, G. Koellensperger, L. Mueller, N. Jakubowski, J. Anal. At. Spectrom., 2020, 35, 1784-1813. | | [25] | Y. Lin, J. Shi, W. Feng, J. Yue, Y. Luo, S. Chen, B. Yang, Y. Jiang, H. Hu, C. Zhou, F. Shi, A. Prominski, D. V. Talapin, W. Xiong, X. Gao, B. Tian, Sci. Adv., 2023, 9, eadg5858. | | [26] | X. Wang, J. Zhang, K. Li, B. An, Y. Wang, C. Zhong, Sci. Adv., 2022, 8, eabm7665. | | [27] | L.-J. Tian, W.-W. Li, T.-T. Zhu, J.-J. Chen, W.-K. Wang, P.-F. An, L. Zhang, J.-C. Dong, Y. Guan, D.-F. Liu, N.-Q. Zhou, G. Liu, Y.-C. Tian, H.-Q. Yu, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 12149-12152. | | [28] | T. Tong, X. Chen, K. Tang, W. Ma, C. Gao, W. Song, J. Wu, X. Wang, G.-Q. Liu, L. Liu, Nat. Commun., 2025, 16, 145. | | [29] | J. Zhang, Z. Zhao, K. Wang, Y. Li, Y. Tao, C. Zhao, X. Chen, Chem. Eng. J., 2025, 519, 165269. | | [30] | Y. Zhao, J. Jin, Q. Hu, H.-M. Zhou, J. Yi, Z. Yu, L. Xu, X. Wang, Y. Yang, J. Loscalzo, Cell Metab., 2011, 14, 555-566. | | [31] | H. Meng, W. Zhang, H. Zhu, F. Yang, Y. Zhang, J. Zhou, Y. Li, Biotechnol. Biofuels, 2021, 14, 109. | | [32] | C. Li, F. Tao, J. Ni, Y. Wang, F. Yao, P. Xu, Sci. Rep., 2015, 5, 9777. | | [33] | W. B. Black, L. Zhang, W. S. Mak, S. Maxel, Y. Cui, E. King, B. Fong, A. Sanchez Martinez, J. B. Siegel, H. Li, Nat. Chem. Biol., 2020, 16, 87-94. | | [34] | N. J. Claassens, M. Volpers, V. A. P. M. dos Santos, J. van der Oost, W. M. de Vos, Trends Biotechnol., 2013, 31, 633-642. | | [35] | Y. Toya, Y. Hirono-Hara, H. Hirayama, K. Kamata, R. Tanaka, M. Sano, S. Kitamura, K. Otsuka, R. Abe-Yoshizumi, S. P. Tsunoda, H. Kikukawa, H. Kandori, H. Shimizu, F. Matsuda, J. Ishii, K. Y. Hara, Metab. Eng., 2022, 72, 227-236. | | [36] | F. Gao, G. Liu, A. Chen, Y. Hu, H. Wang, J. Pan, J. Feng, H. Zhang, Y. Wang, Y. Min, C. Gao, Y. Xiong, Nat. Commun., 2023, 14, 6783. | | [37] | W. Wei, P. Sun, Z. Li, K. Song, W. Su, B. Wang, Y. Liu, J. Zhao, Sci. Adv., 2018, 4, eaap9253. | | [38] | T. Schwander, L. Schada von Borzyskowski, S. Burgener, N. S. Cortina, T. J. Erb, Science, 2016, 354, 900-904. | | [39] | R. McLean, T. Schwander, C. Diehl, N. S. Cortina, N. Paczia, J. Zarzycki, T. J. Erb, Sci. Adv., 2023, 9, eadh4299. | | [40] | S. Luo, P. P. Lin, L.-Y. Nieh, G.-B. Liao, P.-W. Tang, C. Chen, J. C. Liao, Nat. Catal., 2022, 5, 154-162. | | [41] | L. Xiao, G. Liu, F. Gong, H. Zhu, Y. Zhang, Z. Cai, Y. Li, ACS Catal., 2022, 12, 799-808. | | [42] | S. Luo, C. Diehl, H. He, Y. Bae, M. Klose, P. Claus, N. S. Cortina, C. A. Fernandez, H. Schulz-Mirbach, R. McLean, A. A. Ramírez Rojas, D. Schindler, N. Paczia, T. J. Erb, Nat. Catal., 2023, 6, 1228-1240. | | [43] | S. Pi, W. Yang, W. Feng, R. Yang, W. Chao, W. Cheng, L. Cui, Z. Li, Y. Lin, N. Ren, C. Yang, L. Lu, X. Gao, Nat. Sustain., 2023, 6, 1673-1684. | | [44] | C. Jin, W. Xu, K. Jin, L. Yu, H. Lu, Z. Liu, J. Liu, X. Zhu, Y. Wu, Y. Zhang, Inorg. Chem. Front., 2023, 10, 4008-4027. | | [45] | J. Liang, K. Xiao, X. Wang, T. Hou, C. Zeng, X. Gao, B. Wang, C. Zhong, Chem. Rev., 2024, 124, 9081-9112. | | [46] | A. Chou, S. H. Lee, F. Zhu, J. M. Clomburg, R. Gonzalez, Nat. Metab., 2021, 3, 1385-1399. | | [47] | K. Xiao, J. Liang, X. Wang, T. Hou, X. Ren, P. Yin, Z. Ma, C. Zeng, X. Gao, T. Yu, T. Si, B. Wang, C. Zhong, Z. Jiang, C.-S. Lee, J. C. Yu, P. K. Wong, Energy Environ. Sci., 2022, 15, 529-549. | | [48] | J. Zhang, L. Liu, X. Chen, Nat. Catal., 2022, 5, 975-976. | | [49] | D. Wu, W. Zhang, B. Fu, Z. Zhang, Joule, 2022, 6, 2293-2303. | | [50] | P. Gai, W. Yu, H. Zhao, R. Qi, F. Li, L. Liu, F. Lv, S. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 7224-7229. |
|