CALB yang tidak bergerak
CALB diimobilisasi melalui penjerapan fizikal pada resin hidrofobik yang sangat tinggi iaitu polimer stirena/metakrilat berliang makro. CALB yang diimobilisasi sesuai untuk aplikasi dalam pelarut organik dan sistem bebas pelarut, dan boleh dikitar semula dan digunakan semula untuk banyak kali dalam keadaan yang sesuai.
Kod Produk: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★Aktiviti yang lebih tinggi, selektiviti kiral yang lebih tinggi dan kestabilan yang lebih tinggi.
★Prestasi yang lebih baik dalam fasa bukan akueus.
★Mudah dikeluarkan daripada sistem tindak balas, tamatkan tindak balas dengan cepat dan elakkan sisa protein dalam produk.
★Boleh dikitar semula dan digunakan semula untuk mengurangkan kos.
| Aktiviti | ≥10000PLU/g |
| Julat pH untuk tindak balas | 5-9 |
| Julat suhu untuk tindak balas | 10-60℃ |
| Rupa | CALB-IMMO100-A: Pepejal kuning muda hingga coklat CALB-IMMO100-B: Pepejal putih hingga coklat muda |
| Saiz zarah | 300-500μm |
| Kerugian semasa pengeringan pada 105℃ | 0.5%-3.0% |
| Resin untuk imobilisasi | Polimer stirena/metakrilat berliang makro |
| Pelarut tindak balas | Air, pelarut organik, dsb., atau tanpa pelarut. Untuk tindak balas dalam beberapa pelarut organik, 3% air boleh ditambah untuk meningkatkan kesan tindak balas. |
| Saiz zarah | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Takrifan unit: 1 unit sepadan dengan sintesis 1μmol seminit propil laurat daripada asid laurik dan 1-propanol pada 60℃. CALB-IMMP100-A dan CALB-IMMO100-B di atas sepadan dengan pembawa terimobil dengan saiz zarah yang berbeza.
1. Jenis reaktor
Enzim terimobil boleh digunakan untuk kedua-dua reaktor kelompok cerek dan reaktor aliran berterusan katil tetap. Perlu diingatkan untuk mengelakkan penghancuran akibat daya luaran semasa penyuapan atau pengisian.
2. pH, suhu dan pelarut tindak balas
Enzim yang telah diimobilisasi perlu ditambah terakhir, selepas bahan lain ditambah dan dilarutkan, dan pH diselaraskan.
Jika penggunaan substrat atau pembentukan produk akan menyebabkan perubahan pH semasa tindak balas, penimbal yang mencukupi harus ditambah ke dalam sistem tindak balas, atau pH harus dipantau dan diselaraskan semasa tindak balas.
Dalam julat toleransi suhu CALB (di bawah 60 ℃), kadar penukaran meningkat dengan peningkatan suhu. Dalam penggunaan praktikal, suhu tindak balas harus dipilih mengikut kestabilan substrat atau produk.
Secara amnya, tindak balas hidrolisis ester sesuai dalam sistem fasa akueus, manakala tindak balas sintesis ester sesuai dalam sistem fasa organik. Pelarut organik boleh jadi etanol, tetrahidrofuran, n-heksana, n-heptana dan toluena, atau pelarut campuran yang sesuai. Untuk tindak balas dalam sesetengah pelarut organik, 3% air boleh ditambah untuk meningkatkan kesan tindak balas.
3. Penggunaan semula dan jangka hayat CALB
Di bawah keadaan tindak balas yang sesuai, CALB boleh dipulihkan dan digunakan semula, dan masa aplikasi khusus berbeza-beza mengikut projek yang berbeza.
Jika CALB yang dipulihkan tidak digunakan semula secara berterusan dan perlu disimpan selepas pemulihan, ia perlu dibasuh, dikeringkan dan ditutup rapat pada suhu 2-8 ℃.
Selepas beberapa pusingan penggunaan semula, jika kecekapan tindak balas sedikit berkurangan, CALB boleh ditambah dengan sewajarnya dan terus digunakan. Jika kecekapan tindak balas berkurangan dengan ketara, ia perlu diganti.
Contoh 1 (Aminolisis)(1):
Contoh 2 (Aminolisis)(2):
Contoh 3 (Sintesis poliester pembukaan cincin)(3):
Contoh 4 (Transesterifikasi, regioselektif kumpulan hidroksil)(4):
Contoh 5 (Transesterifikasi, resolusi kinetik alkohol rasemik)(5):
Contoh 6 (Esterifikasi, resolusi kinetik asid karboksilik)(6):
Contoh 7 (Esterolisis, resolusi kinetik)(7):
Contoh 8 (Hidrolisis amida)(8):
Contoh 9 (Asilasi amina)(9):
Contoh 10 (Tindak balas penambahan Aza-Michael)(10):
1. Chen S, Liu F, Zhang K, dkk. 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, dkk. Bioteknologi Industri, 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. Catal. B: Enzim, 2016, 132: 61-66.
6. Shinde SD, Yadav G D. Biokimia Proses, 2015, 50: 230-236.
7. Souza TC, Fonseca TS, Costa JA, e tal. J. Mol. Catal. B: Enzim, 2016, 130: 58-69.
8. Gavil´an AT, Castillo E, L´opez-Mungu´AJ Mol. Catal. B: Enzim, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal. J. Mol. Catal. B: Enzim, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, e tal. Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.








