Ακινητοποιημένο CALB
Το CALB ακινητοποιείται με φυσική προσρόφηση στην εξαιρετικά υδρόφοβη ρητίνη που είναι ένα μακροπορώδες πολυμερές στυρενίου/μεθακρυλικού.Το Immobilized CALB είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε οργανικούς διαλύτες και συστήματα χωρίς διαλύτες και μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί για πολλές φορές σε κατάλληλες συνθήκες.
Κωδικός προϊόντος: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★Υψηλότερη δραστηριότητα, υψηλότερη χειρόμορφη επιλεκτικότητα 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 μείωση του κόστους.
Δραστηριότητα | ≥10000 PLU/g |
Εύρος pH για αντίδραση | 5-9 |
Εύρος θερμοκρασίας για αντίδραση | 10-60℃ |
Εμφάνιση | CALB-IMMO100-A: Ανοιχτό κίτρινο έως καφέ στερεό CALB-IMMO100-B: Λευκό έως ανοιχτό καφέ στερεό |
Μέγεθος σωματιδίου | 300-500μm |
Απώλεια κατά το στέγνωμα στους 105℃ | 0,5%-3,0% |
Ρητίνη για ακινητοποίηση | Μακροπορώδες, πολυμερές στυρολίου/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 σωματιδίου | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Ορισμός μονάδας: 1 μονάδα αντιστοιχεί στη σύνθεση 1μmol ανά λεπτό λαυρικού προπυλεστέρα 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 είναι εφαρμόσιμο τόσο στον αντιδραστήρα παρτίδας βραστήρα όσο και στον αντιδραστήρα συνεχούς ροής σταθερής κλίνης.Πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει να αποφεύγεται η σύνθλιψη λόγω εξωτερικής δύναμης κατά τη διάρκεια της σίτισης ή του γεμίσματος.
2. pH αντίδρασης, θερμοκρασία και διαλύτης
Το ακινητοποιημένο ένζυμο θα πρέπει να προστεθεί τελευταίο, αφού προστεθούν και διαλυθούν άλλα υλικά και να ρυθμιστεί το pH.
Εάν η κατανάλωση του υποστρώματος ή ο σχηματισμός προϊόντος θα οδηγήσει σε αλλαγή του pH κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, θα πρέπει να προστεθεί αρκετό 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 του CALB (κάτω από 60 ℃), ο ρυθμός μετατροπής αυξήθηκε με την αύξηση της θερμοκρασίας.Σε πρακτική χρήση, 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, η-εξάνιο, η-επτάνιο και τολουόλιο ή ένας κατάλληλος μεικτός 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
Κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες αντίδρασης, το CALB μπορεί να ανακτηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί και οι συγκεκριμένοι χρόνοι εφαρμογής ποικίλλουν ανάλογα με τα διαφορετικά έργα.
Εάν το ανακτηθέν CALB δεν επαναχρησιμοποιείται συνεχώς και πρέπει να αποθηκευτεί μετά την ανάκτηση, πρέπει να πλυθεί και να στεγνώσει και να σφραγιστεί στους 2-8 ℃.
Μετά από αρκετούς γύρους επαναχρησιμοποίησης, εάν η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης μειωθεί ελαφρώς, το CALB μπορεί να προστεθεί κατάλληλα και να συνεχιστεί η χρήση.Εάν η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης μειωθεί σοβαρά, πρέπει να αντικατασταθεί.
Παράδειγμα 1 (Αμινόλυση)(1):
Παράδειγμα 2 (Αμινόλυση)(2):
Παράδειγμα 3 (Σύνθεση πολυεστέρα με άνοιγμα δακτυλίου)(3):
Παράδειγμα 4 (Τρανσεστεροποίηση, τοποεκλεκτικό υδροξυλομάδας)(4):
Παράδειγμα 5(Μεταστεροποίηση, 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, e tal.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 Mol.Καταλ.Β: Enzym, 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 Mol.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.