Ακινητοποιημένο CALB
Το CALB ακινητοποιείται με φυσική προσρόφηση στην εξαιρετικά υδρόφοβη ρητίνη, η οποία είναι ένα μακροπορώδες πολυμερές στυρενίου/μεθακρυλικού. Το ακινητοποιημένο CALB είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε οργανικούς διαλύτες και συστήματα χωρίς διαλύτες και μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές υπό κατάλληλες συνθήκες.
Κωδικός προϊόντος: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★Υψηλότερη δραστικότητα, υψηλότερη χειραλική εκλεκτικότητα και υψηλότερη σταθερότητα.
★Καλύτερη απόδοση στις μη υδατικές φάσεις.
★Αφαιρέστε εύκολα από το σύστημα αντίδρασης, τερματίστε γρήγορα τις αντιδράσεις και αποφύγετε τα υπολείμματα πρωτεΐνης στο προϊόν.
★Μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί για να μειώσει το κόστος.
| Δραστηριότητα | ≥10000PLU/g |
| Εύρος pH για την αντίδραση | 5-9 |
| Εύρος θερμοκρασίας για την αντίδραση | 10-60℃ |
| Εμφάνιση | CALB-IMMO100-A: Ανοιχτό κίτρινο έως καφέ στερεό CALB-IMMO100-B: Λευκό έως ανοιχτό καφέ στερεό |
| Μέγεθος σωματιδίων | 300-500μm |
| Απώλεια κατά την ξήρανση στους 105℃ | 0,5%-3,0% |
| Ρητίνη για ακινητοποίηση | Μακροπορώδες πολυμερές στυρενίου/μεθακρυλικού |
| Διαλύτης αντίδρασης | Νερό, οργανικός διαλύτης κ.λπ. ή χωρίς διαλύτη. Για την αντίδραση σε ορισμένους οργανικούς διαλύτες, μπορεί να προστεθεί 3% νερό για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της αντίδρασης. |
| Μέγεθος σωματιδίων | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Ορισμός μονάδας: 1 μονάδα αντιστοιχεί στη σύνθεση 1μmol ανά λεπτό προπυλικού λαυρικού από λαυρικό οξύ και 1-προπανόλη στους 60℃. Τα παραπάνω CALB-IMMP100-A και CALB-IMMO100-B αντιστοιχούν σε ακινητοποιημένους φορείς με διαφορετικά μεγέθη σωματιδίων.
1. Τύπος αντιδραστήρα
Το ακινητοποιημένο ένζυμο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε αντιδραστήρα ασυνεχούς ροής σε βραστήρα όσο και σε αντιδραστήρα συνεχούς ροής σταθερής κλίνης. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει να αποφεύγεται η σύνθλιψη λόγω εξωτερικής δύναμης κατά την τροφοδοσία ή την πλήρωση.
2. pH αντίδρασης, θερμοκρασία και διαλύτης
Το ακινητοποιημένο ένζυμο πρέπει να προστεθεί τελευταίο, αφού προστεθούν και διαλυθούν άλλα υλικά και ρυθμιστεί το pH.
Εάν η κατανάλωση υποστρώματος ή ο σχηματισμός προϊόντος οδηγήσει σε αλλαγή του pH κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, θα πρέπει να προστεθεί επαρκές ρυθμιστικό διάλυμα στο σύστημα αντίδρασης ή το pH θα πρέπει να παρακολουθείται και να ρυθμίζεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.
Εντός του εύρους ανοχής θερμοκρασίας CALB (κάτω των 60 ℃), ο ρυθμός μετατροπής αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Στην πράξη, η θερμοκρασία αντίδρασης θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη σταθερότητα του υποστρώματος ή του προϊόντος.
Γενικά, η αντίδραση υδρόλυσης εστέρα είναι κατάλληλη σε σύστημα υδατικής φάσης, ενώ η αντίδραση σύνθεσης εστέρα είναι κατάλληλη σε σύστημα οργανικής φάσης. Ο οργανικός διαλύτης μπορεί να είναι αιθανόλη, τετραϋδροφουράνιο, n-εξάνιο, n-επτάνιο και τολουόλιο, ή ένας κατάλληλος μικτός διαλύτης. Για την αντίδραση σε ορισμένους οργανικούς διαλύτες, μπορεί να προστεθεί 3% νερό για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της αντίδρασης.
3. Επαναχρησιμοποίηση και διάρκεια ζωής του CALB
Υπό τις κατάλληλες συνθήκες αντίδρασης, το CALB μπορεί να ανακτηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί και οι συγκεκριμένοι χρόνοι εφαρμογής ποικίλλουν ανάλογα με τα έργα.
Εάν το ανακτημένο CALB δεν επαναχρησιμοποιείται συνεχώς και χρειάζεται να αποθηκευτεί μετά την ανάκτηση, πρέπει να πλυθεί, να στεγνώσει και να σφραγιστεί στους 2-8 ℃.
Μετά από αρκετούς γύρους επαναχρησιμοποίησης, εάν η απόδοση της αντίδρασης μειωθεί ελαφρώς, το CALB μπορεί να προστεθεί κατάλληλα και να συνεχιστεί η χρήση του. Εάν η απόδοση της αντίδρασης μειωθεί σοβαρά, πρέπει να αντικατασταθεί.
Παράδειγμα 1 (Αμινόλυση)(1):
Παράδειγμα 2 (Αμινόλυση)(2):
Παράδειγμα 3 (Σύνθεση πολυεστέρα ανοίγματος δακτυλίου)(3):
Παράδειγμα 4 (Μετεστεροποίηση, περιοχική εκλεκτικότητα υδροξυλομάδας)(4):
Παράδειγμα 5 (Μετεστεροποίηση, κινητική ανάλυση ρακεμικών αλκοολών)(5):
Παράδειγμα 6 (Εστεροποίηση, κινητική ανάλυση καρβοξυλικού οξέος)(6):
Παράδειγμα 7 (Εστερόλυση, κινητική ανάλυση)(7):
Παράδειγμα 8 (Υδρόλυση αμιδίων)(8):
Παράδειγμα 9 (Ακυλίωση αμινών)(9):
Παράδειγμα 10 (Αντίδραση προσθήκης Aza-Michael)(10):
1. Chen S, Liu F, Zhang K, κ.ά. Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, e tal. Tetrahedron, 2016, 72: 7249-7255.
3. Nakaoki1 T, Mei Y, Miller LM, κ.ά. 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 Μορ. Καταλ. Β: Ένζυμο, 2016, 132: 61-66.
6. Shinde SD, Yadav G D. Process Biochem, 2015, 50: 230-236.
7. Souza TC, Fonseca TS, Costa JA, κ.λπ. J. ΜοΙ. Καταλ. Β: Enzym, 2016, 130: 58-69.
8. Gavil´an AT, Castillo E, L´opez-Mungu´AJ Μορ. Καταλ. Β: Enzym, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal. J. ΜοΙ. Καταλ. Β: Enzym, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, κ.ά. Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.








