酶耦合的研究进展课件.ppt
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- 耦合 研究进展 课件
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1、 酶耦合的研究进展酶耦合的研究进展Page 2 内内 容容u 酶耦合的研究背景酶耦合的研究背景u 酶耦合的定义酶耦合的定义u酶耦合的分类酶耦合的分类u酶耦合的应用研究进展酶耦合的应用研究进展Page 3一、酶耦合的研究背景一、酶耦合的研究背景n 酶应用的发展背景酶应用的发展背景 自从人类发现酶具有高效的催化活性以来,就不断的研究酶的结自从人类发现酶具有高效的催化活性以来,就不断的研究酶的结构、作用机理、并试图进一步对酶进行改善以获得更高的催化活性,构、作用机理、并试图进一步对酶进行改善以获得更高的催化活性,其中的技术包括酶的修饰、酶的定向进化、甚至是人工合成所需酶类,其中的技术包括酶的修饰、酶
2、的定向进化、甚至是人工合成所需酶类,而酶的固定化也由此而因应而生。但这些技术只仅仅集中于单个酶分而酶的固定化也由此而因应而生。但这些技术只仅仅集中于单个酶分子的基础上,并且在运用上也不断暴露一些问题,因此有得学者逐渐子的基础上,并且在运用上也不断暴露一些问题,因此有得学者逐渐开始着眼于酶耦合技术方面上,起初研究是有关酶固定化技术的耦合,开始着眼于酶耦合技术方面上,起初研究是有关酶固定化技术的耦合,而最近人们也开始尝试将两种或两种以上的酶耦合进行催化,另外有而最近人们也开始尝试将两种或两种以上的酶耦合进行催化,另外有得学者将酶耦合的概念延伸,将酶与化学、酶与发酵等进行耦合应用,得学者将酶耦合的概
3、念延伸,将酶与化学、酶与发酵等进行耦合应用,拓展了酶耦合的应用范围,酶耦合概念的提出和应用不仅解决了单酶拓展了酶耦合的应用范围,酶耦合概念的提出和应用不仅解决了单酶催化的一些局限性问题,更在手性分子的拆分,生物转化的应用领域催化的一些局限性问题,更在手性分子的拆分,生物转化的应用领域上取得良好进展,同时也简化了生产工序,提高了生产效率。上取得良好进展,同时也简化了生产工序,提高了生产效率。Page 4n 政治背景政治背景 国家在十二五规划文件中的有关中国生物技术核心关键技术方面提国家在十二五规划文件中的有关中国生物技术核心关键技术方面提出要大力开展出要大力开展多酶耦合、酶与化学耦合、酶与发酵耦
4、合多酶耦合、酶与化学耦合、酶与发酵耦合等关键技术研等关键技术研究,建立具有自主知识产权、成本低、可工业化生产的生物催化工程究,建立具有自主知识产权、成本低、可工业化生产的生物催化工程技术,提高我国工业酶开发和应用水平。(中商情报网技术,提高我国工业酶开发和应用水平。(中商情报网,十二五期,十二五期间中国生物技术核心关键技术发展重点)间中国生物技术核心关键技术发展重点)Page 5二、酶耦合的定义二、酶耦合的定义n 耦合:耦合:指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧指两个或两个以上的电路元件或电网络的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现
5、象;密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;概括的说耦合就是指两个或两个以上的实体相互依赖于对方的一个量概括的说耦合就是指两个或两个以上的实体相互依赖于对方的一个量度。其一般用在通讯、软件等工程方面。度。其一般用在通讯、软件等工程方面。n 酶耦合:酶耦合:狭义上是指将狭义上是指将两种或两种以上的酶两种或两种以上的酶通过固定化技术或其他方法进通过固定化技术或其他方法进行行联合应用联合应用,或一种酶与另一种非酶物质的联合应用,以改变单酶催,或一种酶与另一种非酶物质的联合应用,以改变单酶催化低效率问题,同时增加其他反应功能,以提高反应作用,而广义上化低效率问题,同时增加其他反应
6、功能,以提高反应作用,而广义上还包括酶和化学、发酵的联合以简化工艺、酶的不同固定化技术之间还包括酶和化学、发酵的联合以简化工艺、酶的不同固定化技术之间的耦合以解决酶和载体结合不牢固,容易脱落等问题的一种技术。的耦合以解决酶和载体结合不牢固,容易脱落等问题的一种技术。Page 6三、三、酶耦合的分类酶耦合的分类n 酶固定化技术的耦合酶固定化技术的耦合(1)吸附吸附-交联交联 吸附载体富含氨基或羟基,酶通过物理吸附或离子吸附作用与吸附载体富含氨基或羟基,酶通过物理吸附或离子吸附作用与 载体结合,结合力比较弱,在高离子强度和高载体结合,结合力比较弱,在高离子强度和高p H值下,容易解析造值下,容易解
7、析造成酶的泄漏,一般不单独使用。吸附成酶的泄漏,一般不单独使用。吸附-交联法是目前使用较多的耦合交联法是目前使用较多的耦合方法。方法。Vemuri G 等研究发现蛋壳吸附,戊二醛交联固定化脂肪酶的等研究发现蛋壳吸附,戊二醛交联固定化脂肪酶的方法机械强度好,能够抵挡较强的剪切力,比方法机械强度好,能够抵挡较强的剪切力,比海藻酸包埋法更适合于海藻酸包埋法更适合于催化搅拌罐中的油脂反应催化搅拌罐中的油脂反应,能重复使用,能重复使用8 批次。吸附介质和一些添加批次。吸附介质和一些添加剂对酶有保护作用,能够降低交联的激烈程度剂对酶有保护作用,能够降低交联的激烈程度.邱广亮等研究了磁性载体的吸附邱广亮等研
8、究了磁性载体的吸附-交联法固定酶的方法,磁性载交联法固定酶的方法,磁性载体具有两亲性,适用于水相和有机相系统,并可通过体具有两亲性,适用于水相和有机相系统,并可通过简单的磁场作用简单的磁场作用力实现酶的回收力实现酶的回收。戊二醛交联增强了磁性载体的耐热、酸、碱性,同。戊二醛交联增强了磁性载体的耐热、酸、碱性,同时存储稳定性和操作稳定性也有所增强。时存储稳定性和操作稳定性也有所增强。Page 7(2)共价结合)共价结合-交联交联 共价结合法一般通过载体表面的基团与酶表面的基团如:氨基、共价结合法一般通过载体表面的基团与酶表面的基团如:氨基、羧基、巯基等相互作用实现固定化,结合比较牢固,基团之间有
9、很强羧基、巯基等相互作用实现固定化,结合比较牢固,基团之间有很强的选择性,的选择性,Hung Tien-Chieh 等介绍了以壳聚糖为载体固定化脂肪酶的方等介绍了以壳聚糖为载体固定化脂肪酶的方法,首先用碳化二亚胺激活壳聚糖上的羟基,使酶法,首先用碳化二亚胺激活壳聚糖上的羟基,使酶共价共价结合到羟基上,结合到羟基上,再通过戊二醛在壳聚糖的氨基上再通过戊二醛在壳聚糖的氨基上交联交联更多的酶,该固定化方法又称更多的酶,该固定化方法又称“二元固定化法二元固定化法”。共价结合共价结合-交联法也存在一些交联法也存在一些缺点缺点,如操作比较复杂,需要对载,如操作比较复杂,需要对载体进行修饰和活化,酶和载体结
10、合过程中反应激烈,体进行修饰和活化,酶和载体结合过程中反应激烈,容易造成酶失活,容易造成酶失活,如如 Leontievsky A A等在研究中发现,用共价结合等在研究中发现,用共价结合-交联法固定化漆交联法固定化漆酶,虽然能够维持原有酶活力酶,虽然能够维持原有酶活力33 天,但造成的酶活力损失可达天,但造成的酶活力损失可达50%。Page 8(3)包埋固定化与其他方法的耦合)包埋固定化与其他方法的耦合 包埋法是固定化酶比较方便的方法,条件温和,基本上不会改包埋法是固定化酶比较方便的方法,条件温和,基本上不会改变酶的结构,细胞也不容易脱落,但主要存在机械强度差、酶易泄漏变酶的结构,细胞也不容易脱
11、落,但主要存在机械强度差、酶易泄漏和传质阻力较大。耦合固定化技术能够很好地解决这两个问题,和传质阻力较大。耦合固定化技术能够很好地解决这两个问题,王康等用海藻酸钠和壳聚糖固定化脂肪酶,将其应用于有机相的王康等用海藻酸钠和壳聚糖固定化脂肪酶,将其应用于有机相的反应,提高固定化酶的包埋率和稳定性,并且由于壳聚糖具有一定的反应,提高固定化酶的包埋率和稳定性,并且由于壳聚糖具有一定的疏水特性,这有利于疏水底物向酶分子周围的扩散,疏水特性,这有利于疏水底物向酶分子周围的扩散,Tanriseven Aziz 等将葡萄糖淀粉酶等将葡萄糖淀粉酶吸附吸附在凝胶化的玉米淀粉颗在凝胶化的玉米淀粉颗粒上,再用海藻糖粒
12、上,再用海藻糖包埋包埋,解决了酶泄漏的问题,解决了酶泄漏的问题,利用两种或两种以上胶体耦合包埋技术能解决单一凝胶包埋机械利用两种或两种以上胶体耦合包埋技术能解决单一凝胶包埋机械强度不好或不易成型的问题,如,周爱梅等发现强度不好或不易成型的问题,如,周爱梅等发现明胶和卡拉胶具有协明胶和卡拉胶具有协同作用同作用,它们之间的耦合能够降低明胶的使用量,并提高机械强度。,它们之间的耦合能够降低明胶的使用量,并提高机械强度。Page 9(4)絮凝固定化与其他方法的耦合)絮凝固定化与其他方法的耦合 1977 年,年,Long Margarete 等提出絮凝固定化技术,用絮凝剂等提出絮凝固定化技术,用絮凝剂对
13、细胞进行处理,将得到的絮团经离心、过滤、压缩、干燥等工艺,对细胞进行处理,将得到的絮团经离心、过滤、压缩、干燥等工艺,得到粒径统一的固定化细胞颗粒。絮凝固定化具有条件温和,酶活回得到粒径统一的固定化细胞颗粒。絮凝固定化具有条件温和,酶活回收率高的优点,单一絮凝固定化的方法避免了将细胞从发酵液中分离收率高的优点,单一絮凝固定化的方法避免了将细胞从发酵液中分离的步骤,但操作过程也很复杂。如果絮凝的步骤,但操作过程也很复杂。如果絮凝-吸附法将从发酵液(酶液)吸附法将从发酵液(酶液)絮凝出的酶直接吸附到介质上,可简化絮凝固定化的操作工序,并增絮凝出的酶直接吸附到介质上,可简化絮凝固定化的操作工序,并增
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