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相似文献
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1.
本文用磁性壳聚糖作为载体用吸附法对脲酶进行固定化研究。结果表明,磁性壳聚糖对脲酶的固载量与磁性壳聚糖微球的粒径、交联度及酶溶液的离子强度成反比;固定化脲酶和自由酶的最适温度分别为80℃和70℃,固定化脲的最适合pH值变化不大,固定化脲酶和自由酶的米氏常数km分别为0.00546mol/L和0.19mol/L。  相似文献   

2.
以环氧氯丙烷活化的磁性壳聚糖微球作为载体,对脲酶进行固定化研究。结果表明, 在25℃时, 活化磁性壳聚糖微球对脲酶的固定化在2h时就达到了最大值,固定化酶和自由酶的最适温度都在65℃左右,自由酶和固定化酶的米氏常数Km值分别为0.042mol/L和0.008mol/L,固定化酶的Km降低了5倍。  相似文献   

3.
为制备用于固定化酶的磁性壳聚糖微球,本文首先用化学共沉淀法制备了磁流体,随后在磁流体存在下进行壳聚糖和戊二醛的共聚反应。结果表明,磁流体中的Fe3O4以水化物的状态存在,其含量为2.04%,平均粒径为0.2~0.5um左右;磁性壳聚糖微球的弱碱交换量随交联度的增加而减小,质量磁化率与微球粒径成反比。该微球具有良好的磁响应性,在外加磁场下可被快速的从溶液中分离出来。  相似文献   

4.
磁性壳聚糖微球的制备及其用作漆酶固定化载体   总被引:7,自引:0,他引:7  
磁性壳聚糖微球的制备及其用作漆酶固定化载体;壳聚糖;固定化;漆酶;酶活力  相似文献   

5.
京尼平交联磁性壳聚糖微球的制备及其脂肪酶的固定化   总被引:1,自引:1,他引:0  
唐荣华  段玮  陈波 《应用化学》2013,30(8):922-926
采用反相悬浮法与溶胶凝胶法结合制备磁性壳聚糖微球,并以此为载体,京尼平为交联剂,脂肪酶为模型酶进行固定化,研究了酶固定化的最优条件和固定化酶的性质。结果表明,在京尼平浓度为0.6 g/L、交联温度为55 ℃、交联时间8 h,固定化酶的比活力最大,为4.31 U/g。固定化酶在25~35 ℃,pH值在8.0有最大活性,其米氏常数Km为0.26 mol/L。同时,固定化酶具有良好的热稳定性及pH稳定性,可重复利用,且能进行磁分离。  相似文献   

6.
磁性高分子微球是近20年来发展起来的一种新型功能高分子材料,并已在生物化工、细胞学、生物医学工程等领域得到了广泛应用。本文主要介绍磁性高分子微球的制备和性质以及在固定化酶中的应用。  相似文献   

7.
磁性高分子微球用于固定化酶的研究进展   总被引:22,自引:0,他引:22  
磁性高分子微球是近20年来发展起来的一种新型功能高分子材料,并已在生物化工、细胞学、生物医学工程等领域得到了广泛应用.本文主要介绍磁性高分子微球的制备和性质以及在固定化酶中的应用.  相似文献   

8.
磁性高分子微球是近20年来发展起来的一种新型功能高分子材料,并已在生物化工、细胞学、生物医学工程等领域得到了广泛应用。本文主要介绍磁性高分子微球的制备和性质以及在固定化酶中的应用。  相似文献   

9.
磁性壳聚糖微球是通过一定的方法用壳聚糖将磁性材料包埋而形成的磁性微球,其内核为纳米级的磁性金属微粒,外层为壳聚糖.壳聚糖含有大量的氨基和羟基,使其具有特定的理化性质,由此奠定了壳聚糖的许多生物学特性及加工特性的基础.另一方面,其磁性内核使磁性壳聚糖微球具有很好的顺磁性,利用外加磁场可以很方便地进行分离.因此磁性壳聚糖在固定化酶、污水处理、食品工业和生物医药等方面具有广泛的用途,磁性壳聚糖的制备及应用的相关研究也越来越受到重视.本文作者对磁性壳聚糖微球的制备和应用进行评述.  相似文献   

10.
固定化酶是束缚在一定空间内仍能进行其特有反应的生物催化剂,近年来对于固定化酶的研究非常活跃[1-2].目前酶的固定化方法主要有吸附法,交联法,包埋法以及化学共价法,这些方法各有特点[3-5],应用领域多为食品工业、制药、医学治疗等方面.  相似文献   

11.
一种简化的重氮化法制备固定化酶的载体合成方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
重氮化法是固定化酶时常用的一种方法。用多孔玻璃等无机物作载体时,一般是先用g-氨丙基三乙氧基硅烷与多孔玻璃等载体反应[1,2],生成烷基胺玻璃,然后与对硝基苯酰氯反应,产物经过还原,生成带有芳胺的衍生物,最后进行重氮化。本文通过烷基胺与对氨基苯甲酸反应,直接生成芳胺的衍生物,比常用的方法缩短了一步。通过在新合成的载体上对木瓜蛋白酶进行固定化,研究了固定化条件对酶活力回收的影响,最适固定化条件如下:pH为7.0,时间为6h,酶量为240mg/g载体,并比较了固定化酶和溶液酶的有关性质,考察了固定化酶的操作稳定性。结果表明,用这种方法合成的载体固定化酶,其对热稳定性、操作稳定性及产率都比较理想。  相似文献   

12.
This study is concerned with chitosan-polyacrylic acid complex as a carrier to immobilize glucose oxidase (GOD)and cellulase. The optimum emperature of the immobilized GOD (IG) was determined to be 60℃which is higher than that of the native GOD about 40℃. The optimum temperature of the immobilized cellulase (IC) was determined to be about 30℃higher than that of native cellulase. Both of the optimum pH of IG and IC shifted one pH unit to acid. Immobilized enzyme may be used in more wide pH range. Their storage life are much longer compared with their native states. Both of them can be reused at least 12 times.  相似文献   

13.
高分子复合物固定化纤维素酶的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 固定化酶是将水溶性的酶用物理或化学方法处理,使之变成不溶于水的仍具有酶活性的酶衍生物。在催化反应中,它以固相状态作用于底物。固定化酶不但仍然具有酶的高度专一性及温和条件下高效率催化的特点,还可反复使用。这样,酶经固定后,稳定性有较大增加,可贮藏较长时间。 用高分子复合物固定生物酶是固定化酶的一个新的尝试。两种不同的高分子链通过氢键力、库伦力、范德华力、疏水键力等所谓次价键而聚集成高分子复合物。高分子复合物具有一些特殊功能,如优良的质量传递性能、对水、电解质的灵敏介电特性,对氧和水  相似文献   

14.
本文首次用合成的羧甲基化的以N,N’-甲叉双丙烯酰胺交联的烯丙基葡聚糖(简称CM—CADB)凝胶生化树脂为新型载体,研究了谷氨酸脱羧酸在CM—CADB树脂上的固定化与环境的依赖关系。确定了酶固定化最佳条件:缓冲体系为pH4.4,0.10mol/L磷酸氢二钠-0.05mol/L柠檬酸,载体为交联度35%,交换容量3.0meq/g的CM-CADB凝胶树脂,吸附平衡时间4h以上,酶用量为30.0mg/gdryresin,固定化环境温度控制在40℃。从理论上分析了上述结果。  相似文献   

15.
降解溴氨酸的鞘氨醇单胞菌N1菌株的固定化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用聚乙烯醇(PVA)做载体,用包埋法固定降解溴氨酸(学名为1-氨基-4-溴蒽醌-2磺酸,简称ABA)的鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas sp.)N1菌株,并对固定化菌的制备条件及固定化菌降解溴氨酸的一般性质进行了研究.实验结果表明,细胞固定化以后的溴氨酸降解速度明显高于游离细胞,反应遵循一级反应动力学,反应的最适pH和温度范围明显变宽.固定化细胞的储存稳定性也高于游离细胞,4℃储存50d后,其对溴氨酸的降解率仍在99%以上,而游离细胞仅为7.4%.固定化细胞经过50次重复使用后,对溴氨酸仍具有很高的降解活性.  相似文献   

16.
研究了以聚乙烯醇为载体制备微囊化脲酶基因工程菌的方法。结果表明:微囊制备的适宜条件是聚乙烯醇(平均聚合度为2450)浓度为6%(w/v),海藻酸钠添加量为0.1%,气流量为3L/min,射流量为1ml/10min,包菌量为8%(w/v),反应时间24h,交联剂为含2%CaCl2的饱和硼酸溶液,并用Na2CO3调节pH值到6.5,在该条件下制备出的微囊细胞平均粒径为18-20mesh,机械强度远远高于对照组APA微囊,其细胞酶活性较未包埋的游离细胞略有下降。  相似文献   

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