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CALB imobilizado

Descrição resumida:

CALB

A lipase B recombinante de Candida antarctica (CALB) é produzida por fermentação submersa com Pichia pastoris geneticamente modificada.

O CALB pode ser usado em reações catalíticas em fase aquosa ou orgânica, como esterificação, esterólise, transesterificação, síntese de poliésteres por abertura de anel, aminólise, hidrólise de amidas, acilação de aminas e reações de adição.

O CALB possui alta seletividade quiral e seletividade posicional, podendo ser amplamente utilizado no processamento de petróleo, alimentos, medicamentos, cosméticos e outras indústrias químicas.

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Etiquetas do produto

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.

Vantagens do SZ-CALB-IMMO100:

★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.

Parâmetros do produto SZ-CALB-IMMO100:

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.

Instruções e precauções:

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.

Exemplos de aplicação:

Exemplo 1 (Aminólise)(1):

CALB1 imobilizado

Exemplo 2 (Aminólise)(2):

CALB2 imobilizado

Exemplo 3 (Síntese de poliéster por abertura de anel)(3):

CALB3 imobilizado

Exemplo 4 (Transesterificação, regioseletiva do grupo hidroxila)(4):

CALB4 imobilizado

Exemplo 5 (Transesterificação, resolução cinética de álcoois racêmicos)(5):

CALB5 imobilizado

Exemplo 6 (Esterificação, resolução cinética de ácido carboxílico)(6):

CALB6 imobilizado

Exemplo 7 (Esterólise, resolução cinética)(7):

CALB7 imobilizado

Exemplo 8 (Hidrólise de amidas)(8):

CALB8 imobilizado

Exemplo 9 (Acilação de aminas)(9):

CALB9 imobilizado
CALB9-1 imobilizado

Exemplo 10 (Reação de adição de Aza-Michael)(10):

CALB10 imobilizado
CALB10-1 imobilizado

Referências:

1. Chen S, Liu F, Zhang K, et al. Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, e tal. Tetraedro, 2016, 72: 7249-7255.
3. Nakaoki1 T, Mei Y, Miller LM, et al. Ind. Biotechnol, 2005, 1(2):126-134.
4. Pawar SV, Yadav G DJ Ind. Química, 2015, 31: 335-342.
5. Kamble MP, Shinde SD, Yadav G DJ Mol. Catal. B: Enzym, 2016, 132: 61-66.
6. Shinde SD, Yadav G D. Process Biochem, 2015, 50: 230-236.
7. Souza TC, Fonseca TS, Costa JA, e tal. J. Mol. Catalão. B: Enzima, 2016, 130: 58-69.
8. Gavil´an AT, Castillo E, L´opez-Mungu´AJ Mol. Catal. B: Enzym, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal. J. Mol. Catalão. B: Enzima, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, e tal. Tetraedro Lett, 2010, 51: 4455-4458.


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