通过对磁性纳米粒子的固定,提高 Subtilisin Carlsberg 的稳定性和可重复使用性
Hassan Khan1, Ihtisham Ul Haq2,3,4, Zahid Khan5
1Department of Biotechnology & Genetic Engineering, Kohat University of Science & Technology, Kohat, Pakistan.
Nanotechnology, science and applications
|February 24, 2025
概括
在磁性纳米颗粒上的酶固定增强了稳定性和可重复使用性. 这种方法提高了用于洗剂,药物和生物修复的酶性能,比自由酶具有显著的优势.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 酶工程是什么? 酶工程是什么?
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 在固体支上的酶固定提供了增强的稳定性和可重复使用性.
- 磁纳米颗粒为酶固定提供了一个多功能平台.
研究的目的:
- 在磁纳米粒子上固定卡尔斯伯格的微妙物质.
- 评估固定对酶稳定性,活性和可重复使用性的影响.
主要方法:
- 从*Bacillus haynesii*中分离出来的Subtilisin Carlsberg基因,并在*E. coli*中得到表达.
- 酶固定在与甲基结合的托涂层磁性纳米粒子上.
- 使用FTIR,XRD,EDX和DLS进行表征;评估了酶动力学和稳定性.
主要成果:
- 固定使颗粒大小增加到250nm,并增强了粘合.
- 迈凯利斯-门值增加到15.02毫米,Vmax增加到22.7毫米/分钟.
- 固定化的酶显示了更好的热稳定性 (在70°C时75%的活性),在10次重复使用后保持了70%的活性,并在30天后保持了55%的活性.
结论:
- 磁性纳米粒子固定显著提高了酶的稳定性,活性和可重复使用性.
- 开发的系统适用于需要强大的酶的商业应用.
- 这种方法为基于酶的工业过程提供了一个有前途的战略.


