对纳米稳定皮克林乳液进行光控制的可逆反转,用于双相酶选择性生物催化
Zhaowei Chen1, Li Zhou, Wei Bing
1State Key Laboratory of Rare Earth Resources Utilization and Laboratory of Chemical Biology, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences , Changchun 130022, China.
Journal of the American Chemical Society
|May 3, 2014
概括
研究人员使用纳米粒子开发了光控制的皮克林乳液. 这些乳液增强生物催化剂,使其易于回收利用,并保持高效率和选择性,为酶应用提供了有前途的技术.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 皮克林乳液是由固体颗粒稳定的.
- 在先进的应用中,通过外部刺激控制乳液特性至关重要.
- 生物催化通常面临的挑战是酶稳定性,基质抑制和产品回收.
研究的目的:
- 为了准备新的NIR/可见光调节的界面活性纳米粒子.
- 使用这些纳米颗粒,制定具有可逆逆转特性的皮克林乳液.
- 为了证明这些刺激反应性皮克林乳液在增强生物催化剂中的应用.
主要方法:
- 合成光色螺旋连接上转换纳米.
- 使用合成的纳米粒子制备皮克林乳液.
- 纳入*Alcaligenes faecalis*ATCC 8750用于对抗选择性生物催化剂.
- 研究NIR/可见光诱导的乳液逆转及其对催化物的影响.
主要成果:
- 成功制备了可调光的界面活性纳米粒子.
- 使用NIR/可见光证明了皮克林乳液的可逆逆转.
- 实现了增强的催化性能和缓解了生物催化过程中的基质抑制.
- 促进产品的简单回收和生物催化剂和乳化剂的循环利用.
- 在10个循环中保持高的催化效率和酶选择性,对生物催化剂的损害最小.
结论:
- 紫外线/可见光控制的皮克林乳液为双相生物催化剂提供了一种强大而无害的技术.
- 可逆反转特性使有效的产品回收和催化剂/乳化剂循环利用成为可能.
- 这种方法显著提高了生物催化性能,克服了基质抑制.
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