[生物学]第4章四-固定化酶的性质课件.ppt
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- 生物学 固定 性质 课件
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1、四固定化酶的性质固定化常常是一种化学修饰,酶本身的结构受影响。酶固定化后其催化作用由均相移到异相,由此带来的扩散限制效应、空间障碍、载体性质造成的分配效应等因素必然对酶的性质产生影响。空间障碍扩散限制浓度梯度分配效应分配定律分配定律描述溶质在两个互不相溶的液相中的分配的定律。在一定温度和压力下,如果一种物质溶解在两个同时存在的互不混溶的液体中,达到平衡后,该物质在两相中的浓度比等于常数:(一)固定化后酶活力的变化多数情况下比天然酶小,其专一性也能发生改变。例如,用羧甲基纤维素作载体固定的胰蛋白酶,对高分子底物酪蛋白只显示原酶活力的30,而对低分子底物苯酞精氨酸对硝基酰替苯胺的活力保持80%。所
2、以,一般认为高分子底物受到空高分子底物受到空间位阻的影响比低分子底物大间位阻的影响比低分子底物大。酶活低的可能原因酶分子在固定化过程中,空间构象会有所变化,甚至影响了活性中心的氨基酸固定化后,酶分子空间自由度受到限制(空间位阻),会直接影响到活性中心对底物的定位作用内扩散阻力使底物分子与活性中心的接近受阻包埋时酶被高分子物质半透膜包围,大分子底物不能透过膜与酶接近。酶活反而高的原因可能是偶联过程中酶得到化学修饰或固定化过程提高了酶的稳定性。(二)固定化对酶稳定性的影响稳定性实际应用大多数情况下酶经过固定化后其稳定性都有所增加。Merlose选择50种固定化酶测试稳定性 稳定性提高方面:热稳定性
3、提高保存稳定性好对蛋白酶的抵抗性提高,不易被蛋白酶水解对变性剂的耐受性提高,可耐受尿素、有机溶剂和盐酸胍等蛋白质性剂的作用。对不同pH稳定性提高A 热稳定性B有机试剂及酶抑制剂的稳定性提高提高固定化酶对各种有机溶剂的稳定性,使本来不能在有机溶剂中进行的酶反应成为可能。固定化酶在有机合成中应用会进一步发展。C pH稳定性青霉素酰化酶在不同pH的缓冲液中于37保温16h测定酶活力固定化酶在pH 5.5-10.3活力稳定;游离酶则仅在pH7.0-9.0稳定。固定化酶的pH稳定性明显优于游离酶。固定化后酶稳定性提高的可能原因固定化后酶分子与载体多点连接可防止酶分子伸展变形。酶活力的缓慢释放。抑制酶的自
4、降解。将酶与固态载体结合,由于酶失去了分子间相互作用的机会,从而抑制了降解。(三)固定化酶的最适温度变化酶反应的最适温度是酶热稳定性与反应速度的综合结果。固定化后,酶热稳定性提高,最适温度随之提高。例如,汤亚杰等以交联法用壳聚糖固定胰蛋白酶最适温度为80,比固定化前提高了30。固定化后也可能降低固定化的最适温度受固定化方法和固定化载体的影响。(四)固定化酶的最适pH变化1、固定化后最适pH升高了2、pH稳定性增强最适pH偏移的原因载体带电荷影响酶所在微环境微环境结果带负电荷载体(阴离子聚合物)制备的固定化酶,其最适pH较游离酶偏高。使用带正电荷的载体其最适pH向酸性偏移。产物对最适pH的影响主
5、要是由于固定化载体成为了扩散障碍,使反应产物向外扩散受到一定限制。+催化反应产物为酸性(H+),则最适pH比游离酶高(需OH-中和)反之则偏低,中性则不变。(五)底物特异性由于存在空间位阻,可能不再作用于分子量较大的底物,只对小分子量底物有效。例:胰蛋白酶可作用于高分子的蛋白质,又可作用于低分子的二肽或多肽,固定在羧甲基纤维素上后,对二肽或多肽作用保持不变,但对酪蛋白的作用仅为游离酶的3%左右。五 影响固定化酶性能的因素固定化酶制备物的性质取决于所用的酶及载体材料的性质。 酶本身的变化,主要由于活性中心的氨基酸残基、高级结构和电荷状态等发生变化;载体的影响.由于在固定化酶的周围,形成了能对底物
6、产生立体影响的扩散层以及静电的相互作用等引起的变化。酶固定化后发生的性质变化.上述几种影响因素综合作用的结果。载体与酶的直接作用可能表现为活力丧失、破坏酶结构、封闭酶活性部位等。六酶固定化载体材料研究新进展酶固定化载体材料研究新进展1磁性高分子微球磁性高分子微球磁性高分子微球是指内部含有磁性金属或金属氧化物(如铁、钴、镍及其氧化物) 的超细粉末, 而具有磁响应性的高分子微球.作为载体的优点(1) 固定化酶从反应体系中分离和回收简便。对于双酶体系, 当一种酶失活时, 可以用磁性材料再固载另一种酶, 回收后反复使用。(2) 磁性载体固定化酶放入磁场稳定的流动床反应器中, 可以减少反应体系中的操作,
7、适合大规模连续化生产。(3) 利用外部磁场可以控制磁性材料固定酶的运动方式和方向, 替代传统的机械搅拌, 提高固定化酶的催化效率。合成方法合成方法是利用天然高分子材料包埋磁性微粒,或在磁流体存在下进行聚合反应, 均可得到纳米级的磁性微球2 其它新型载体导电聚合物导电聚合物作为酶固定化载体时可用于酶电极类生物传感器的制备。光敏性单体聚合物光敏性单体聚合物包埋固定化酶或带光敏性基团的载体共价固定化酶时, 条件温和, 可获得酶活力较高的固定化酶。N - 异丙基丙烯酰胺及其衍生物共聚异丙基丙烯酰胺及其衍生物共聚可得到温敏性水凝胶载体, 用于固定嗜热菌蛋白酶时可实现均相催化和异相分离的统一4.3 固定化
8、细胞固定化细胞 固定化细胞就是被限制自由移动的细胞,即细胞受到物理化学等因素约束或限制在一定的空间界限内,但细胞仍保留催化活性并具有能被反复或连续使用的活力。这是在酶固定化基础上发展起来的一项技术。固定化细胞比固定化酶优越点固定化细胞保持胞内酶系的原始状态与天然环境,因而更稳定。固定化细胞保持了胞内原有的多酶系统,这对于多步催化转换,如合成干扰素等,其优势更加明显,而且无需辅酶再生。还可固定化增殖细胞.固定化增殖细胞优点固定化细胞的密度大、可增殖,因而可获得高度密集而体积缩小的工程菌集合体,不需要微生物菌体的多次培养、扩大,从而缩短了发酵生产周期,可提高生产能力;发酵稳定性好,可以较长时间反复
9、使用或连续使用,有希望将发酵罐改变为反应柱进行连续生产;发酵液中含菌体较少,有利于产品分离纯化,提高产品质量等。固定化细胞的缺点利用的仅是胞内酶,而细胞内多种酶的存在,会形成不需要的副产物;细胞膜、细胞壁和载体都存在着扩散限制作用;载体形成的孔隙大小影响高分子底物的通透性一、固定化细胞分类分类方式固定化细胞细胞类型微生物细胞植物细胞动物细胞生理状态死细胞完整细胞、细胞碎片、细胞器活细胞增殖细胞、静止细胞、饥饿细胞固定化死细胞固定化死细胞一般在固定化之前或之后细胞经过物理或化学方法的处理,如加热、匀浆、干燥、冷冻、酸及表面活性剂等处理,目的在于增加细胞膜的渗透性或抑制副反应,所以比较适于单酶催化
10、的反应。固定化活细胞 固定化静止细胞和饥俄细胞固定化静止细胞和饥俄细胞在固定化之后细胞是活的,但是由于采用控制措施,细胞并不生长繁殖,而是处于休眠状态或饥饿状态。固定化生长细胞固定化生长细胞又称固定化增殖细胞固定化增殖细胞是将活细胞固定在载体上并使其在连续反应过程中保持旺盛的生长、繁殖能力的一种固定化方法。更适合于进行多酶顺序连续反应。二、固定化细胞的制备固定化酶的方法大部分适合于微生物细胞的固定化。可采用微生物自身的絮凝能力来制备无载体固定化细胞。要求保持高的活力保留和具有操作稳定性。几种方法的特点 化学法化学法(共价交联共价交联)涉及菌或细胞的化学修饰。由于所用化学药品的毒性,可引起细胞破
11、坏。因此,反应耍在尽可能温和的条件下进行。在使用中细胞间、细胞和载体间的键不易被底物或盐所破坏,操作稳定性高。 吸附螯合法吸附螯合法条件温和、方法简便,但载体和细胞间吸附力弱,操作时细胞易从载体脱落,特别是底物分子量高,介质的离子强度和pH变化情况下更是如此,所以操作稳定性差,但优点是可再生。包埋法包埋法从理论上来说细胞和载体间没有束缚,固定化后应保持高活力,然而实际上限制酶活力的因素较多,且这类方法只适于小分子底物。要固定活细胞、增殖细胞,显然包埋法占优势,尤其采用卡拉胶、海藻酸钙等材料更好。交联法交联法没有良好机械强度所以不适于实际应用。但可得到高细胞浓度,大多数情况难于再生。三、固定化细
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