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Updated: Jul 19, 2025

08:43
Transformation of Organic Household Leftovers into a Peat Substitute
Published on: July 9, 2019
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作为生物技术应用的矩阵,对酸进行探索性研究
Alberto Gallifuoco1, Alessandro Antonio Papa1, Michele Passucci1
1University of L'Aquila, Department of Industrial and Information Engineering & Economics, Via G. Gronchi, 18, 67100 L'Aquila, Italy.
概括
从热水碳化中获得的能有效地分离蛋白质和固定酶. 这提高了生物炼油应用的酶稳定性,提高了生物转化效率.
科学领域:
- 生物质转化和生物精炼
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物催化剂是一种生物催化剂.
背景情况:
- 水热碳化 (HTC) 为生物质价值化提供了一条途径.
- 蛋白质分离和酶固定是生物炼油工艺中的关键步骤.
- 酶失活是纤维素转糖生物转化的一个主要限制.
研究的目的:
- 为了研究酸对蛋白质吸附和酶不动化的潜力.
- 在生物炼油环境中评估固定酶的性能.
- 探索HTC衍生水电的非能源应用.
主要方法:
- 通过HTC从银中生产碳化合物,然后通过KOH激活.
- 用牛血清白蛋白 (BSA) 进行吸附实验,以确定蛋白质与的相互作用.
- 将β-葡萄糖酶固定在酸盐上,并评估其酶活性和稳定性.
- 使用Sip的蛋白质吸附等热法进行动态分析.
主要成果:
- 碳水化合物表现出高吸附能力的BSA (≤3300 mg/g),很好地配合Sip的异温体.
- 酸成功地固定了β-葡萄糖酶 (≤26 w/w%),显著提高了运行稳定性 (24x).
- 与可溶性酶相比,固定化的酶系统表现出更好的稳定性,解决了一个关键的生物转化瓶.
结论:
- 水炭是生物炼油厂中蛋白质分离和酶固定化的有希望的材料.
- 来自HTC的碳水化合物可以提高生物催化过程的效率和稳定性.
- 这项研究支持将HTC与工业生物转化相结合的综合工艺方案.

