在电纳米纤维中封装和捕获酶方面取得了进展
Ke Xin Eer1, Roshanida A Rahman2,3, Nur Aizura Mat Alewi1
1Department of Bioprocess and Polymer Engineering, Faculty of Chemical and Energy Engineering, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Skudai, Johor, Malaysia.
Bioprocess and biosystems engineering
|October 21, 2025
概括
电纳米纤维有效地固定酶,克服了自由酶的局限性. 本综述强调了在各种应用中提高酶稳定性和活性的捕获和封装策略.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 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:
- 自由酶的可回收性较差,环境不稳定,限制了工业用途.
- 电纳米纤维具有高表面积,多孔性和可调节性,有利于酶固定.
- 在各种应用中,酶固定对于增强稳定性和活性至关重要.
研究的目的:
- 为了比较四种酶固定方法用于电纳米纤维.
- 确定最佳的电参数,以最大限度地提高酶负载,活性和稳定性.
- 通过电旋转审查酶捕获和封装的应用和挑战.
主要方法:
- 文学评论比较酶固定化技术.
- 对酶封装电过程优化的分析.
- 评估酶负载,活性保留和稳定性指标.
主要成果:
- 在电纳米纤维中捕获和封装是有前途的固定化策略.
- 优化的电旋转增强了酶负载,活动保留和稳定性.
- 电酶系统在生物传感器,治疗和工业过程中显示出潜力.
结论:
- 电纳米纤维为酶固定提供了强大的平台,提高了性能和可持续性.
- 未来的研究应该专注于可扩展的工艺,环保材料和长期稳定性.
- 对于先进的应用,需要进一步了解机械方面的方面.


