在NH-MIL-88 (Fe) 上固定细胞酶及其作为生物催化剂的性能
Jing Jiang1, Xiaowu Gong2, Tiantian Li1
1School of Chemistry and Chemical Engineering/State Key Laboratory Incubation Base for Green, Processing of Chemical Engineering, Shihezi University, Shihezi, 832003, China.
Applied biochemistry and biotechnology
|November 11, 2023
概括
在磁性NH2-MIL-88 (Fe) 上固定细胞质可提高其pH值范围,稳定性和有机溶剂耐受性. 这种改善的生物催化性能导致生物质水解的降解糖产量更高.
科学领域:
- 生物催化剂是一种生物催化剂.
- 酶不移动化酶不移动化
- 材料科学是一种材料科学.
背景情况:
- 自然酶通常具有有限的操作稳定性和狭窄的最佳条件.
- 提高酶特性对于工业应用至关重要,例如生物质水解.
- 磁性纳米材料在酶固定和恢复方面具有独特的优势.
研究的目的:
- 为了将细胞质固定在磁性金属有机框架上,NH2-MIL-88(Fe).
- 为了提高运行稳定性和扩大细胞酶的应用范围.
- 为了评估生物质转化中固定细胞酶的生物催化性能.
主要方法:
- 合成磁性NH2-MIL-88(Fe) 材料. 这是一种磁性材料.
- 在NH2-MIL-88 ((Fe)) 支架上固定细胞酶.
- 酶活性,稳定性 (热,储存,pH) 和有机溶剂耐受性的表征.
- 评估从碳酸甲基纤维素和玉米水解中减少糖的产量.
主要成果:
- 与自由细胞相比,固定细胞酶表现出更广泛的最佳温度和pH范围.
- 在10个重复使用周期后保留了74%的活性,在储存49天后保持了83%.
- 显著提高对有机溶剂的耐受性.
- 使用固定细胞酶从生物质水解中获得更高的降解糖产量.
结论:
- NH2-MIL-88 ((Fe) 是细胞酶固定化的有效支持,增强其稳定性和性能.
- 固定细胞酶在生物质转化方面表现出卓越的生物催化效率.
- 这种方法为为工业生物技术开发强大的细胞酶制剂提供了一个有前途的战略.


