CALB imobilizado
O CALB é imobilizado por adsorção física na resina altamente hidrofóbica que é um polímero macroporoso de estireno/metacrilato.O CALB imobilizado é adequado para aplicações em solventes orgânicos e sistemas isentos de solventes, podendo ser reciclado e reutilizado muitas vezes em condições adequadas.
Código do produto: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★ Maior atividade, maior seletividade quiral e maior estabilidade.
★Melhor desempenho nas fases não aquosas.
★Remova facilmente do sistema de reação, termine rapidamente as reações e evite resíduos de proteína no produto.
★Pode ser reciclado e reutilizado para reduzir o custo.
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: Sólido branco a castanho claro |
Tamanho da partícula | 300-500μm |
Perda na secagem a 105 ℃ | 0,5%-3,0% |
Resina para imobilização | Polímero de estireno/metacrilato macroporoso |
Solvente de reação | Água, solvente orgânico, etc., ou sem solvente.Para a reação em alguns solventes orgânicos, 3% de água pode ser adicionado 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 1μmol por minuto de laurato de propila a partir de ácido láurico e 1-propanol a 60℃.Os CALB-IMMP100-A e CALB-IMMO100-B acima correspondem a transportadores imobilizados com diferentes tamanhos de partículas.
1. Tipo de reator
A enzima imobilizada é aplicável tanto ao reator de batelada quanto ao reator de fluxo contínuo de leito fixo.Deve-se observar para evitar o esmagamento devido à força externa durante a alimentação ou enchimento.
2. Reação pH, temperatura e solvente
A enzima imobilizada deve ser adicionada por último, após a adição e dissolução de outros materiais, e o pH ajustado.
Se o consumo de substrato ou a formação de produto levar à alteração do pH durante a reação, deve-se adicionar tampão suficiente ao sistema de reação, ou o pH deve ser monitorado e ajustado durante a reação.
Dentro da faixa de tolerância de temperatura de 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 produto.
Geralmente, a reação de hidrólise de éster é adequada em sistema de fase aquosa, enquanto a reação de síntese de éster é adequada em sistema de fase orgânica.O solvente orgânico pode ser etanol, tetra-hidrofurano, n-hexano, n-heptano e tolueno, ou um solvente misto adequado.Para a reação em alguns solventes orgânicos, 3% de água pode ser adicionado para melhorar o efeito da reação.
3. Reutilização e vida útil do CALB
Sob a condição de reação apropriada, o CALB pode ser recuperado e reutilizado, e os tempos de aplicação específicos variam de acordo com os diferentes projetos.
Se o CALB recuperado não for reutilizado continuamente e precisar ser armazenado após a recuperação, ele precisa ser lavado, seco e selado a 2-8 ℃.
Após várias rodadas de reutilização, se a eficiência da reação for ligeiramente reduzida, CALB pode ser adicionado adequadamente e continuado a usar.Se a eficiência da reação for reduzida seriamente, ela precisa ser substituída.
Exemplo 1 (Aminólise)(1):
Exemplo 2 (Aminólise)(2):
Exemplo 3 (síntese de poliéster de abertura de anel)(3):
Exemplo 4 (Transesterificação, regiosseletiva 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):
1. Chen S, Liu F, Zhang K, e tal.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, e tal.Ind. Biotechnol, 2005, 1(2):126-134.
4. Pawar SV, Yadav G DJ Ind. Eng.Chem, 2015, 31: 335-342.
5. Kamble MP, Shinde SD, Yadav G DJ Mol.Catal.B: Enzima, 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.Catal.B: Enzima, 2016, 130: 58-69.
8. Gavil´an AT, Castillo E, L´opez-Mungu´AJ Mol.Catal.B: Enzima, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal.J. Mol.Catal.B: Enzima, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, e tal.Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.