CALB tidak bergerak
CALB digerakkan oleh penjerapan fizikal pada resin yang sangat hidrofobik iaitu polimer makroporous, stirena/metakrilat.CALB tidak bergerak 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.
★Alih keluar dengan mudah 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 ℃ |
Penampilan | CALB-IMMO100-A: Kuning muda kepada pepejal coklat CALB-IMMO100-B: Putih hingga coklat muda pepejal |
Saiz Zarah | 300-500μm |
Kehilangan pengeringan pada 105 ℃ | 0.5%-3.0% |
Resin untuk imobilisasi | Polimer makroporous, stirena/metakrilat |
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 |
Definisi 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 tidak bergerak dengan saiz zarah yang berbeza.
1. Jenis reaktor
Enzim tidak bergerak boleh digunakan untuk kedua-dua reaktor kelompok cerek dan reaktor aliran berterusan katil tetap.Perlu diingatkan untuk mengelakkan penghancuran akibat daya luaran semasa penyusuan atau pengisian.
2. Tindak balas pH, suhu dan pelarut
Enzim yang tidak bergerak hendaklah ditambah terakhir, selepas bahan lain ditambah dan dibubarkan, dan pH diselaraskan.
Jika penggunaan substrat atau pembentukan produk akan membawa kepada perubahan pH semasa tindak balas, penimbal yang mencukupi perlu ditambah kepada sistem tindak balas, atau pH perlu 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 menjadi etanol, tetrahydrofuran, n-heksana, n-heptana dan toluena, atau pelarut campuran yang sesuai.Untuk tindak balas dalam beberapa pelarut organik, 3% air boleh ditambah untuk meningkatkan kesan tindak balas.
3. Guna semula dan hayat perkhidmatan CALB
Di bawah keadaan tindak balas yang sesuai, CALB boleh dipulihkan dan digunakan semula, dan masa aplikasi tertentu berbeza dengan projek yang berbeza.
Jika CALB yang dipulihkan tidak digunakan semula secara berterusan dan perlu disimpan selepas pemulihan, ia perlu dibasuh dan dikeringkan serta ditutup pada 2-8 ℃.
Selepas beberapa pusingan penggunaan semula, jika kecekapan tindak balas dikurangkan sedikit, CALB boleh ditambah dengan sewajarnya dan terus digunakan.Jika kecekapan tindak balas dikurangkan dengan serius, ia perlu diganti.
Contoh 1(Aminolisis)(1):
Contoh 2(Aminolisis)(2):
Contoh 3 (Sintesis poliester pembukaan cincin)(3):
Contoh 4 (Transesterifikasi, regioselective kumpulan hidroksil)(4):
Contoh 5(Transesterifikasi, resolusi kinetik alkohol rasemik)(5):
Contoh 6(Pengesteran, 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, 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, e tal.Ind. Biotechnol, 2005, 1(2):126-134.
4. Pawar SV, Yadav G DJ Ind. Eng.Chem, 2015, 31: 335-342.
5. Ahli Parlimen Kamble, Shinde SD, Yadav G DJ Mol.Catal.B: Enzim, 2016, 132: 61-66.
6. Shinde SD, Yadav G D. Process Biochem, 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.