Имобилизиран CALB
CALB е имобилизиран со физичка адсорпција на високо хидрофобната смола која е макропорозен стирен/метакрилат полимер. Имобилизираниот CALB е погоден за примена во органски растворувачи и системи без растворувачи и може да се рециклира и повторно да се користи многу пати во соодветни услови.
Шифра на производ: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★Повисока активност, поголема хирална селективност и поголема стабилност.
★Подобри перформанси во неводните фази.
★Лесно отстранување од реакцискиот систем, брзо прекинување на реакциите и избегнување на остатоци од протеини во производот.
★Може да се рециклира и повторно да се употреби за да се намалат трошоците.
| Активност | ≥10000PLU/g |
| pH опсег за реакција | 5-9 |
| Температурен опсег за реакција | 10-60℃ |
| Изглед | CALB-IMMO100-A: Светложолта до кафеава цврста супстанца CALB-IMMO100-B: Бела до светлокафеава цврста супстанца |
| Големина на честички | 300-500 μm |
| Губење при сушење на 105℃ | 0,5%-3,0% |
| Смола за имобилизација | Макропорозен, стирен/метакрилат полимер |
| Реакциски растворувач | Вода, органски растворувач итн., или без растворувач. За реакција во некои органски растворувачи, може да се додаде 3% вода за да се подобри ефектот на реакцијата. |
| Големина на честички | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Дефиниција на единица: 1 единица одговара на синтеза на 1 μmol во минута пропил лаурат од лауринска киселина и 1-пропанол на 60℃. Горенаведените CALB-IMMP100-A и CALB-IMMO100-B одговараат на имобилизирани носачи со различни големини на честички.
1. Тип на реактор
Имобилизираниот ензим е применлив и за сериски реактор со котел и за реактор со континуиран проток со фиксен слој. Треба да се напомене дека треба да се избегне дробење поради надворешна сила за време на полнењето или полнењето.
2. pH на реакцијата, температура и растворувач
Имобилизираниот ензим треба да се додаде последен, откако ќе се додадат и растворат другите материјали, а потоа ќе се прилагоди pH вредноста.
Доколку потрошувачката на подлогата или формирањето на производот доведе до промена на pH вредноста за време на реакцијата, треба да се додаде доволно пуфер во реакцискиот систем или pH вредноста треба да се следи и прилагодува за време на реакцијата.
Во рамките на опсегот на толеранција на температурата на CALB (под 60 ℃), стапката на конверзија се зголемува со зголемувањето на температурата. Во практична употреба, температурата на реакцијата треба да се избере според стабилноста на подлогата или производот.
Општо земено, реакцијата на хидролиза на естер е соодветна во систем на водна фаза, додека реакцијата на синтеза на естер е соодветна во систем на органска фаза. Органскиот растворувач може да биде етанол, тетрахидрофуран, n-хексан, n-хептан и толуен, или соодветен мешан растворувач. За реакцијата во некои органски растворувачи, може да се додаде 3% вода за да се подобри ефектот на реакцијата.
3. Повторна употреба и век на траење на CALB
Под соодветни услови на реакција, CALB може да се обнови и повторно да се употреби, а специфичните времиња на апликација варираат во зависност од проектите.
Доколку обновениот CALB не се користи повторно континуирано и треба да се складира по обновувањето, треба да се измие, исуши и запечати на 2-8 ℃.
По неколку рунди на повторна употреба, ако ефикасноста на реакцијата е малку намалена, CALB може соодветно да се додаде и да се продолжи со употреба. Ако ефикасноста на реакцијата е сериозно намалена, треба да се замени.
Пример 1 (Аминолиза)(1):
Пример 2 (Аминолиза)(2):
Пример 3 (Синтеза на полиестер со отворање на прстенот)(3):
Пример 4 (Трансестерификација, региоселективност на хидроксилна група)(4):
Пример 5 (Трансестерификација, кинетичка резолуција на рацемични алкохоли)(5):
Пример 6 (Естерификација, кинетичка резолуција на карбоксилна киселина)(6):
Пример 7 (Естеролиза, кинетичка резолуција)(7):
Пример 8 (Хидролиза на амиди)(8):
Пример 9 (Ацилација на амини)(9):
Пример 10 (Аза-Михаелова реакција на адиција)(10):
1. Чен С, Лиу Ф, Жанг К, и др. Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, e tal. Тетраедар, 2016, 72: 7249-7255.
3. Накаоки1 Т, Меи Ј, Милер ЛМ, и др. Индустриска биотехнологија, 2005, 1(2):126-134.
4. Pawar SV, Yadav G DJ Ind. Ing. Chem, 2015, 31: 335-342.
5. Камбл МП, Шинде СД, Јадав Г ДЈ Мол. Катал. Б: Ензим, 2016, 132: 61-66.
6. Шинде СД, Јадав Г Д. Процес Биохемија, 2015, 50: 230-236.
7. Соуза ТЦ, Фонсека ТС, Коста ЈА, и тал. Ј. Мол. Катал. Б: Ензим, 2016, 130: 58-69.
8. Гавилан А.Т., Кастиљо Е., Лопез-Мунгу А.Ј. Мол. Катал. Б: Ензим, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal. Ј. Мол. Катал. Б: Ензим, 2013, 85-86: 193-199.
10. Дак КП, Тамбаде ПЈ, Сингал РС, и тал. Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.








