CALB imobilizado
A CALB é imobilizada por adsorção física em uma resina altamente hidrofóbica, um polímero macroporoso de estireno/metacrilato. A CALB imobilizada é adequada para aplicações em solventes orgânicos e sistemas sem solventes, podendo ser reciclada e reutilizada diversas vezes em condições apropriadas.
Código do produto: SZ-CALB-IMMO100A, SZ-CALB-IMMO100B.
★Maior atividade, maior seletividade quiral e maior estabilidade.
★Melhor desempenho nas fases não aquosas.
★Remove-se facilmente do sistema de reação, interrompe as reações rapidamente e evita resíduos de proteína no produto.
★Pode ser reciclado e reutilizado para reduzir custos.
| Atividade | ≥10000PLU/g |
| Faixa de pH para reação | 5-9 |
| Faixa de temperatura para reação | 10-60℃ |
| Aparência | CALB-IMMO100-A: Sólido amarelo claro a marrom CALB-IMMO100-B: Cor sólida branca a marrom claro |
| Tamanho da partícula | 300-500 μm |
| Perda por secagem a 105°C | 0,5%-3,0% |
| Resina para imobilização | Polímero macroporoso de estireno/metacrilato |
| Solvente de reação | Água, solvente orgânico, etc., ou sem solvente. Para a reação em alguns solventes orgânicos, pode-se adicionar 3% de água para melhorar o efeito da reação. |
| Tamanho da partícula | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Definição da unidade: 1 unidade corresponde à síntese de 1 μmol por minuto de laurato de propila a partir de ácido láurico e 1-propanol a 60 °C. Os componentes CALB-IMMP100-A e CALB-IMMO100-B acima mencionados correspondem a suportes imobilizados com diferentes tamanhos de partícula.
1. Tipo de reator
A enzima imobilizada é aplicável tanto a reatores de batelada tipo chaleira quanto a reatores de leito fixo de fluxo contínuo. Deve-se ter cuidado para evitar o esmagamento devido a forças externas durante a alimentação ou o enchimento.
2. pH da reação, temperatura e solvente
A enzima imobilizada deve ser adicionada por último, após a adição e dissolução dos demais materiais e o ajuste do pH.
Caso o consumo do substrato ou a formação do produto levem à alteração do pH durante a reação, deve-se adicionar tampão suficiente ao sistema reacional, ou o pH deve ser monitorado e ajustado durante a reação.
Dentro da faixa de tolerância de temperatura do CALB (abaixo de 60 ℃), a taxa de conversão aumentou com o aumento da temperatura. Na prática, a temperatura de reação deve ser selecionada de acordo com a estabilidade do substrato ou do produto.
De modo geral, a reação de hidrólise de ésteres é adequada em meio aquoso, enquanto a reação de síntese de ésteres é mais adequada em meio orgânico. O solvente orgânico pode ser etanol, tetraidrofurano, n-hexano, n-heptano e tolueno, ou uma mistura de solventes adequada. Para a reação em alguns solventes orgânicos, pode-se adicionar 3% de água para melhorar o resultado.
3. Reutilização e vida útil do CALB
Sob condições de reação adequadas, o CALB pode ser recuperado e reutilizado, e os tempos específicos de aplicação variam de acordo com os diferentes projetos.
Caso o CALB recuperado não seja reutilizado continuamente e precise ser armazenado após a recuperação, ele deve ser lavado, seco e selado a uma temperatura entre 2 e 8 °C.
Após várias rodadas de reutilização, se a eficiência da reação for ligeiramente reduzida, pode-se adicionar CALB conforme necessário e continuar o uso. Se a eficiência da reação for reduzida significativamente, é necessário substituir o equipamento.
Exemplo 1 (Aminólise)(1):
Exemplo 2 (Aminólise)(2):
Exemplo 3 (Síntese de poliéster por abertura de anel)(3):
Exemplo 4 (Transesterificação, regioseletiva do grupo hidroxila)(4):
Exemplo 5 (Transesterificação, resolução cinética de álcoois racêmicos)(5):
Exemplo 6 (Esterificação, resolução cinética de ácido carboxílico)(6):
Exemplo 7 (Esterólise, resolução cinética)(7):
Exemplo 8 (Hidrólise de amidas)(8):
Exemplo 9 (Acilação de aminas)(9):
Exemplo 10 (Reação de adição de Aza-Michael)(10):
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