第六章酶工程制药part1课件.ppt
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1、2022-10-3112022-10-312一、酶工程简介(Enzyme Engineering)酶工程是酶学和工程学相互渗透结合,发展而形成的一门新的技术学科。它是从应用的目的出发研究酶、应用酶的特异催化性能,并通过工程化将相应原料转化成有用物质的技术。酶工程的名称出现在20世纪20年代,主要指自然酶制剂在工业上的规模应用。1953年,Grubhoger 和 Schleith 提出了酶固定化技术。1969年,日本人用固定化技术拆分了DL-氨基酸。1971年,第一届国际酶工程会议提出酶工程的主要内容:酶的生产、分离纯化、酶的固定化、酶及固定化的反应器、酶和固定化酶的应用。第一节 概 述2022
2、-10-313现代酶工程的主要内容:a.酶的分离纯化、大批量生产及新酶和酶的应用开发;b.酶和细胞的固定化及酶反应器的研究,包括酶传感器、反应监测;c.酶生产中基因工程技术的应用及遗传修饰酶的研究;d.酶的分子改造和化学修饰,结构与功能的研究;e.有机相中酶反应的研究;f.酶的抑制剂、激活剂的开发与应用研究;g.抗体酶、核酸酶的研究;h.模拟酶、合成酶及酶分子的人工设计、合成研究。2022-10-314二、酶的来源和生产商1、酶的来源:酶的生产目前只宜直接从生物体中提取 分离。早期酶的生产多以动植物为主要原料,如激肽释放酶、菠萝蛋白酶、木瓜蛋白酶。近10年来,研究发展了动植物组织培养技术,但周
3、期长、成本高。工业生产一般都以微生物为主要来源。目前使用的千余种商品酶,大多数是微生物生产的。其特点是:A.微生物种类繁多,凡是动植物体内存在的酶,几乎都从微生物种类繁多,凡是动植物体内存在的酶,几乎都从 微生物中得到;微生物中得到;B.微生物繁殖快,生产周期端,培养简便,并可通过控制微生物繁殖快,生产周期端,培养简便,并可通过控制 培养条件来提高酶的产量;培养条件来提高酶的产量;C.微生物具有较强的适应性,通过各种遗传变异的手段,微生物具有较强的适应性,通过各种遗传变异的手段,能培育出新的高产菌株。能培育出新的高产菌株。2022-10-315二、酶的来源和生产商2、酶的生产菌 对菌种的要求:
4、a a、产酶量高、酶的性质符合使用要求,而且最好是、产酶量高、酶的性质符合使用要求,而且最好是 产生胞外酶的菌;产生胞外酶的菌;b b、不是致病菌,在系统发育上与病原体无关,也不、不是致病菌,在系统发育上与病原体无关,也不 产生毒素;产生毒素;c c、稳定,不易变异退化,不易感染噬菌体;、稳定,不易变异退化,不易感染噬菌体;d d、能利用廉价的原料,发酵周期短,易于培养。、能利用廉价的原料,发酵周期短,易于培养。2022-10-316 生产菌的来源:a a、菌种保藏机构和有关研究部门获得。、菌种保藏机构和有关研究部门获得。b b、大量要从自然界中分离筛选;自然界是产酶菌种、大量要从自然界中分离
5、筛选;自然界是产酶菌种 的主要来源,土壤,深海,温泉,火山,森林等的主要来源,土壤,深海,温泉,火山,森林等 都是菌种采集地。都是菌种采集地。筛选产酶菌的方法:采集、菌种的分离初筛,纯化,筛选产酶菌的方法:采集、菌种的分离初筛,纯化,复筛和生产性能检定等。复筛和生产性能检定等。菌种改良的途径:应用遗传学原理进行基因突变,基菌种改良的途径:应用遗传学原理进行基因突变,基 因转移和基因克隆。因转移和基因克隆。2022-10-317 目前常用的产酶微生物 A、E.coil:是应用最广泛的产霉菌。分泌胞内酶,:是应用最广泛的产霉菌。分泌胞内酶,经细胞破碎分离得到。在工业上用于生产谷氨酸经细胞破碎分离得
6、到。在工业上用于生产谷氨酸 脱羧酶,天门冬氨酸酶、青霉素酰化酶、脱羧酶,天门冬氨酸酶、青霉素酰化酶、-半乳半乳 糖苷酶。糖苷酶。B、枯草杆菌:主要用于生产、枯草杆菌:主要用于生产-淀粉酶、淀粉酶、-葡萄葡萄 糖氧化酶、碱性磷酸脂酶。糖氧化酶、碱性磷酸脂酶。C、啤酒酵母:用于酿造啤酒、酒精、饮料、面包、啤酒酵母:用于酿造啤酒、酒精、饮料、面包 等。等。D、曲酶(黑曲霉和黄曲霉):主要生产糖化酶、曲酶(黑曲霉和黄曲霉):主要生产糖化酶、蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、葡萄糖氧化酶、氨基酰蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、葡萄糖氧化酶、氨基酰 化酶和脂肪酶。化酶和脂肪酶。E、其他产酶菌:青霉菌、木霉菌、根霉菌、链霉、
7、其他产酶菌:青霉菌、木霉菌、根霉菌、链霉 菌等。菌等。2022-10-318第二节 酶和细胞的固定化2022-10-319 指限制或固定于特定空间位置的酶,具体来说,是指经物理或化学方法处理,使酶变成不易随水流失即运动受到限制,而又能发挥催化作用的酶制剂,制备固定化酶的过程称为酶的固定化。2022-10-31102022-10-31111.可以在较长时间内多次使用,而且在多数情况下,酶的稳定性提高。2.反应后,酶与底物和产物易于分开,产物中无残留 酶,易于纯化,产品质量高。3.反应条件易于控制,可实现转化反应的连续化和自 动化控制。4.酶的利用效率高,单位酶催化的底物量增加,用酶 量减少。5.
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