在微反应器中,使用功能化的无纳米纤维膜,对His6标记的氨基转氨酶进行固定
Borut Šketa1, James L Galman2, Nicholas J Turner2
1Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana, Slovenia; Chair of Micro Process Engineering and Technology - COMPETE, University of Ljubljana, Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
New biotechnology
|July 3, 2024
概括
纳米材料可以在微反应器中实现高效的酶固定,用于生物催化. 这一过程加剧了连续流反应,实现了工业应用的高产量和长期酶稳定性.
科学领域:
- 生物催化剂是一种生物催化剂.
- 过程强化 过程强化
- 纳米材料科学 纳米材料科学
背景情况:
- 工艺强化是工业生物催化剂的关键.
- 纳米材料提供了很大的表面与体积的比率,用于酶固定.
- 微型反应堆的连续运行提高了效率.
研究的目的:
- 在微反应器中使用功能化纳米纤维膜将标记为hexahistidine (His6) 的氨基转氨酶 (ATA) 固定.
- 从细胞溶解物开发一个高效的单步固定过程.
- 为了评估不动化的酶在连续流中的性能和稳定性.
主要方法:
- 功能化的纳米纤维非织造膜被嵌入到一个两板微反应器中.
- 测试了Cu2+离子涂层膜的His6标记的ATA固定.
- 从大肠杆菌细胞溶解酸中优化了酶固定.
- 进行了连续的微反应器运行,以评估产量,活性和稳定性.
主要成果:
- Cu2+涂层膜实现了高达95.3%的固定收益率,用于纯化的N-His6ATA-wt.
- 从细胞溶解物中,酶负载达到高达1088U mL-1.
- 在<4分钟内实现了80%的乙芬产量.
- 在连续运行5天后,初始活动的81%被保留.
- 记录了7.23·10·6的营业额.
结论:
- 功能化的纳米纤维膜是微反应器中酶固定化的有效支持.
- 开发的单步固定是高效的高酶负载.
- 连续微反应器系统表现出高性能和稳定性,与工业生物催化剂相关.
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