Imobilizuotas CALB
CALB imobilizuojamas fizine adsorbcija ant labai hidrofobinės dervos, kuri yra makroporinga stireno/metakrilato polimeras.Imobilizuotas CALB tinka naudoti organiniuose tirpikliuose ir sistemose be tirpiklių ir gali būti perdirbamas ir pakartotinai naudojamas daug kartų tinkamomis sąlygomis.
Prekės kodas: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★ Didesnis aktyvumas, didesnis chiralinis selektyvumas ir didesnis stabilumas.
★ Geresnis veikimas nevandeninėse fazėse.
★ Lengvai pašalinkite iš reakcijos sistemos, greitai nutraukite reakcijas ir išvengsite baltymų likučių produkte.
★ Galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti, kad sumažėtų sąnaudos.
Veikla | ≥10000PLU/g |
pH diapazonas reakcijai | 5-9 |
Temperatūros diapazonas reakcijai | 10-60 ℃ |
Išvaizda | CALB-IMMO100-A: nuo šviesiai geltonos iki rudos spalvos kieta medžiaga CALB-IMMO100-B: nuo baltos iki šviesiai rudos spalvos kieta medžiaga |
Dalelių dydis | 300-500 μm |
Praradimas džiovinant 105 ℃ temperatūroje | 0,5–3,0 % |
Derva imobilizavimui | Makroporuotas, stireno/metakrilato polimeras |
Reakcijos tirpiklis | Vanduo, organinis tirpiklis ir kt. arba be tirpiklio.Reakcijai kai kuriuose organiniuose tirpikliuose gali būti pridėta 3% vandens, kad būtų pagerintas reakcijos efektas |
Dalelių dydis | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Vieneto apibrėžimas: 1 vienetas atitinka 1 μmol per minutę propil laurato sintezę iš lauro rūgšties ir 1-propanolio esant 60 ℃.Aukščiau pateikti CALB-IMMP100-A ir CALB-IMMO100-B atitinka imobilizuotus nešiklius su skirtingo dydžio dalelėmis.
1. Reaktoriaus tipas
Imobilizuotas fermentas taikomas tiek virdulio periodiniam reaktoriui, tiek fiksuoto sluoksnio nuolatinio srauto reaktoriui.Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šėrimo ar pripildymo metu nesutraiškytų dėl išorinės jėgos.
2. Reakcijos pH, temperatūra ir tirpiklis
Imobilizuotas fermentas turi būti pridedamas paskutinis, po to, kai pridedamos ir ištirpsta kitos medžiagos, ir sureguliuojamas pH.
Jei dėl substrato suvartojimo ar produkto susidarymo reakcijos metu pasikeis pH, į reakcijos sistemą reikia įpilti pakankamai buferio arba stebėti ir reguliuoti pH reakcijos metu.
CALB temperatūros tolerancijos diapazone (žemiau 60 ℃) konversijos greitis padidėjo didėjant temperatūrai.Praktikoje reakcijos temperatūra turi būti parenkama pagal substrato ar produkto stabilumą.
Paprastai esterio hidrolizės reakcija tinka vandeninės fazės sistemoje, o esterių sintezės reakcija tinka organinių fazių sistemoje.Organinis tirpiklis gali būti etanolis, tetrahidrofuranas, n-heksanas, n-heptanas ir toluenas arba tinkamas tirpiklio mišinys.Reakcijai kai kuriuose organiniuose tirpikliuose gali būti pridėta 3% vandens, kad būtų pagerintas reakcijos efektas.
3. CALB pakartotinis naudojimas ir tarnavimo laikas
Esant atitinkamoms reakcijos sąlygoms, CALB galima atkurti ir pakartotinai panaudoti, o konkretus taikymo laikas skiriasi atsižvelgiant į skirtingus projektus.
Jei regeneruotas CALB nenaudojamas nuolat ir po regeneravimo jį reikia laikyti, jį reikia nuplauti, išdžiovinti ir sandariai uždaryti 2–8 ℃ temperatūroje.
Po kelių pakartotinio naudojimo ciklų, jei reakcijos efektyvumas šiek tiek sumažėja, CALB galima atitinkamai pridėti ir toliau naudoti.Jei reakcijos efektyvumas labai sumažėja, jį reikia pakeisti.
1 pavyzdys (aminolizė)(1):
2 pavyzdys (aminolizė)(2):
3 pavyzdys (žiedo atidarymo poliesterio sintezė)(3):
4 pavyzdys (transesterifikavimas, hidroksilo grupės regioselektyvus)(4):
5 pavyzdys (transesterifikacija, raceminių alkoholių kinetinė skyra)(5):
6 pavyzdys (esterinimas, karboksirūgšties kinetinė skyra)(6):
7 pavyzdys (esterolizė, kinetinė skiriamoji geba)(7):
8 pavyzdys (amidų hidrolizė)(8):
9 pavyzdys (Aminų acilinimas)(9):
10 pavyzdys (Aza-Michael pridėjimo reakcija)(10):
1. Chen S, Liu F, Zhang K ir kt.Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH ir kt.Tetrahedron, 2016, 72: 7249-7255.
3. Nakaoki1 T, Mei Y, Miller LM ir kt.Ind. Biotechnol, 2005, 1(2):126-134.
4. Pawar SV, Yadav G DJ Ind. Eng.Chem, 2015, 31: 335-342.
5. Kamble MP, Shinde SD, Yadav G DJ Mol.katalas.B: Enzym, 2016, 132: 61-66.
6. Shinde SD, Yadav G D. Process Biochem, 2015, 50: 230-236.
7. Souza TC, Fonseca TS, Costa JA ir kt.J. Mol.katalas.B: Enzym, 2016, 130: 58-69.
8. Gavil´an AT, Castillo E, L´opez-Mungu´AJ Mol.katalas.B: Enzym, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal.J. Mol.katalas.B: Enzym, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS ir kt.Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.