基于乳糖酶的催化微反应器用于BPA生物转化
Juan Eduardo Sosa-Hernández1,2, Elsa M Gutierrez3, Jhosseph S Ochoa Sierra4
1Tecnologico de Monterrey, School of Engineering and Sciences, Monterrey, 64849, Mexico.
Heliyon
|February 1, 2024
概括
这项研究开发了一种微流体装置,使用动不动的乳酶来降解Bisphenol-A (BPA). 该系统有效地去除BPA,证明了污染物修复的有前途方法.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 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:
- 像双甲 (BPA) 这样的新兴污染物对环境构成重大风险.
- 基于酶的降解提供了一种可持续的污染物去除方法.
- 微流体装置为催化过程提供受控环境.
研究的目的:
- 开发一种聚二甲基西洛 (PDMS) 微流体装置,用于拉卡酶固定.
- 为了评估对Bisphenol-A (BPA) 固定乳糖酶的降解效率.
- 为了比较不同的固定剂,以获得最佳的酶负载.
主要方法:
- 乳糖酶被固定在PDMS微流体芯片上使用1-乙基-3-(3-二甲基亚胺) 碳二胺 (EDC) 和甲 (GA).
- 通过测量不同度BPA的降解速率来评估固定乳酶的催化活性.
- 在室温下分析反应动力学,以确定降解效率.
主要成果:
- EDC证明比GA更有效地固定了更高量的laccase酶.
- 微流体反应器成功降解了BPA的55ppm,其初始度为100ppm.
- 固定酶的降解速度为0.5309U/mL*min,相当于自由酶的活性.
结论:
- 成功开发了一种新的微流体反应器设计,集成了不动化的laccase.
- 该系统在双A (BPA) 降解方面表现出高容量和高效率.
- 这种方法为内分泌干扰化学品的环境补救提供了可行的解决方案.


