制造以素为基础的亚微混合粒子,作为一种新的支持腺酸环酶固定化的支持
Dahai Jiang1, Ting Xu1, Honggang Xiao1
1State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
|November 26, 2023
概括
研究人员开发了一种基于素的新型微球支,用于酶固定. 这种功能化的材料增强了酶的稳定性和可重复使用性,为工业素提供了有价值的应用.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 工业质素是一种丰富的,未充分利用的生物质资源.
- 酶固定对于生物催化剂的效率和可重复使用性至关重要.
- 开发新的,具有成本效益的支持对于酶固定化至关重要.
研究的目的:
- 开发一种表面功能化的以素为基础的子微球,作为酶固定化的支持.
- 为了优化来自Haloactinopolyspora alba (HaAC) 的腺酸环酶的固定条件.
- 评估固定酶的稳定性和可重复使用性.
主要方法:
- 用西兰反应剂对素进行修改,以制造素/SiO2 (LS) 混合粒子.
- 在LS粒子上引入离子,以使其标记酶的亲和性吸附.
- 将HaAC固定在LS-G-NTA-Ni支上,并优化条件 (Ni2+度,pH,温度,酶与支的比率,持续时间).
- 评估固定HaAC活动,热稳定性和可重复使用性.
主要成果:
- 成功开发了具有SiO2外的表面功能化的基于素的子微球 (LS-G-NTA-Ni).
- 在优化的固定条件下,在62.5mM Ni2+,pH 9.5,25°C,酶对支持比率为4.0的2小时内,获得了最高的相对活性.
- 固定HaAC在pH9.5和40°C时表现出最大的活性,在五个重复使用周期后增强了热稳定性和54.15%的活性.
结论:
- 表面功能化的基于素的子微球是酶固定化的有效支持.
- 开发的系统提供了更好的酶稳定性和可重复使用性,证明了工业应用的潜力.
- 这项研究突出了工业木质素高价值利用的有价值途径.


