通过对Fe3O4纳米颗粒的固定,提高了细胞酶的活性和稳定性,这些纳米颗粒与反应红色120功能化
Malihe Hadadi1, Alireza Habibi1
1Faculty of Petroleum and Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.
International journal of biological macromolecules
|January 9, 2025
概括
使用反应红色120 (RR120) 对功能化磁纳米粒子 (MNPs) 固定细胞质,提高了生物乙醇生产中的酶稳定性和可重复使用性. 这种方法克服了自由酶应用的缺点,提高了纤维素材料转化效率.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 生物催化剂是一种生物催化剂.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 细胞酶对于将纤维素材料转化为生物乙醇生产的可发酵糖至关重要.
- 自由细胞酶的应用遭受了酶浪费和低运行稳定性.
- 固定提供了一个有前途的策略,以提高酶的性能和可重复使用性.
研究的目的:
- 开发一种有效的方法,用于将细胞质固定到功能化磁纳米粒子 (MNP) 上.
- 调查RR120 (RR120) 作为细胞酶附着的亲和关系联体的使用.
- 评估用于工业应用的固定细胞质的性能和稳定性.
主要方法:
- Fe3O4磁纳米颗粒 (MNPs) 被涂上基托,并用RR120. functionalized.
- 细胞酶通过化学吸附被固定在功能化的MNP上.
- 吸附动力学分析使用特姆金异热模型.
- 评估了RR120度和甲对固定产量和活性的影响.
主要成果:
- 在RR120功能化的MNP上实现细胞酶固定是通过化学吸附来实现的,特姆金等热法很好地描述了这一点.
- 最佳的固定条件涉及2000毫克L-1RR120和没有甲基,产生高细胞酶活性 (0.276±0.038μmol葡萄糖毫克酶-1小时-1).
- 固定细胞酶在4°C下保持了180天的良好存储稳定性,并在6次重复使用周期后保持了66%的活性.
结论:
- 在RR120功能化Fe3O4 MNPs上的细胞酶固定有效地解决了酶浪费和稳定性问题.
- 开发的生物催化剂显示出有效和可持续地从纤维素生物质生产生物乙醇的巨大潜力.
- 这种方法为生物炼油应用提供了强大的和可重复使用的酶系统.


