Անշարժացված CALB
CALB-ն անշարժացվում է ֆիզիկական ադսորբցիայի միջոցով բարձր հիդրոֆոբ խեժի վրա, որը մակրոպոտիկ, ստիրոլ/մետակրիլատ պոլիմեր է: Անշարժացված CALB-ն հարմար է օրգանական լուծիչներում և լուծիչ չպարունակող համակարգերում կիրառման համար և կարող է վերամշակվել և վերօգտագործվել բազմիցս՝ համապատասխան պայմաններում:
Ապրանքի կոդը՝ SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B:
★Ավելի բարձր ակտիվություն, ավելի բարձր քիրալային ընտրողականություն և ավելի բարձր կայունություն։
★Ավելի լավ արդյունավետություն ոչ ջրային փուլերում։
★Հեշտությամբ հանել ռեակցիայի համակարգից, արագ դադարեցնել ռեակցիաները և խուսափել արտադրանքի մեջ սպիտակուցային մնացորդներից։
★Կարող է վերամշակվել և վերօգտագործվել՝ ծախսերը կրճատելու համար։
| Գործունեություն | ≥10000PLU/գ |
| Ռեակցիայի pH միջակայքը | 5-9 |
| Ռեակցիայի ջերմաստիճանային միջակայքը | 10-60℃ |
| Արտաքին տեսք | CALB-IMMO100-A: Բաց դեղինից մինչև շագանակագույն պինդ նյութ CALB-IMMO100-B: Սպիտակից մինչև բաց շագանակագույն պինդ նյութ |
| Մասնիկների չափը | 300-500 մկմ |
| Կորուստը չորացման ժամանակ 105℃ ջերմաստիճանում | 0.5%-3.0% |
| Անշարժացման համար նախատեսված խեժ | Մակրոպորոզ, ստիրոլ/մետակրիլատ պոլիմեր |
| Ռեակցիայի լուծիչ | Ջուր, օրգանական լուծիչ և այլն, կամ առանց լուծիչի։ Որոշ օրգանական լուծիչներում ռեակցիայի համար կարելի է ավելացնել 3% ջուր՝ ռեակցիայի ազդեցությունը բարելավելու համար։ |
| Մասնիկների չափը | CALB-IMMO100-A: 200-800 մկմ CALB-IMMO100-B: 400-1200 մկմ |
Միավորի սահմանում. 1 միավորը համապատասխանում է լաուրիկ թթվից և 1-պրոպանոլից 60℃ ջերմաստիճանում րոպեում 1 մկմոլ պրոպիլ լաուրատի սինթեզին: Վերը նշված CALB-IMMP100-A-ն և CALB-IMMO100-B-ն համապատասխանում են տարբեր մասնիկների չափսերով անշարժացված կրիչների:
1. Ռեակտորի տեսակը
Իմմոբիլիզացված ֆերմենտը կիրառելի է թե՛ թեյնիկային խմբաքանակային ռեակտորի, թե՛ ֆիքսված շերտով անընդհատ հոսքի ռեակտորի համար: Պետք է հաշվի առնել, որ մատակարարման կամ լցման ընթացքում խուսափեք արտաքին ուժի ազդեցության տակ առաջացող ճզմումից:
2. Ռեակցիայի pH, ջերմաստիճան և լուծիչ
Իմմոբիլիզացված ֆերմենտը պետք է ավելացնել վերջինը՝ մյուս նյութերի ավելացումից և լուծարումից հետո, ինչպես նաև pH-ը կարգավորելուց հետո։
Եթե սուբստրատի սպառումը կամ արտադրանքի առաջացումը կհանգեցնի pH-ի փոփոխության ռեակցիայի ընթացքում, ապա ռեակցիայի համակարգին պետք է ավելացնել բավարար քանակությամբ բուֆեր, կամ pH-ը պետք է վերահսկվի և կարգավորվի ռեակցիայի ընթացքում։
CALB ջերմաստիճանի հանդուրժողականության միջակայքում (60 ℃-ից ցածր) փոխակերպման արագությունը մեծանում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ: Գործնականում ռեակցիայի ջերմաստիճանը պետք է ընտրվի հիմքի կամ արտադրանքի կայունությանը համապատասխան:
Ընդհանուր առմամբ, եթերի հիդրոլիզի ռեակցիան հարմար է ջրային ֆազային համակարգում, մինչդեռ եթերի սինթեզի ռեակցիան հարմար է օրգանական ֆազային համակարգում: Օրգանական լուծիչը կարող է լինել էթանոլ, տետրահիդրոֆուրան, n-հեքսան, n-հեպտան և տոլուոլ, կամ համապատասխան խառը լուծիչ: Որոշ օրգանական լուծիչներում ռեակցիայի համար կարելի է ավելացնել 3% ջուր՝ ռեակցիայի ազդեցությունը բարելավելու համար:
3. CALB-ի վերօգտագործումը և ծառայության ժամկետը
Համապատասխան ռեակցիայի պայմաններում CALB-ը կարող է վերականգնվել և վերօգտագործվել, և կիրառման կոնկրետ ժամանակները տարբերվում են տարբեր նախագծերից կախված։
Եթե վերականգնված CALB-ը անընդհատ չի օգտագործվում և վերականգնումից հետո անհրաժեշտ է պահել, այն պետք է լվացվի, չորացվի և կնքվի 2-8 ℃ ջերմաստիճանում։
Մի քանի անգամ վերօգտագործելուց հետո, եթե ռեակցիայի արդյունավետությունը փոքր-ինչ նվազել է, CALB-ը կարող է համապատասխանաբար ավելացվել և շարունակվել օգտագործումը։ Եթե ռեակցիայի արդյունավետությունը լրջորեն նվազել է, այն պետք է փոխարինվի։
Օրինակ 1 (Ամինոլիզ)(1):
Օրինակ 2 (Ամինոլիզ)(2):
Օրինակ 3 (Օղակաձև բացվող պոլիեսթերի սինթեզ)(3):
Օրինակ 4 (Տրանսէսթերացում, հիդրօքսիլային խմբի ռեգիոսելեկտիվություն)(4):
Օրինակ 5 (Տրանսէսթերիֆիկացիա, Ռացեմիկ սպիրտների կինետիկ լուծաչափը)(5):
Օրինակ 6 (Էսթերիֆիկացիա, կարբօքսիլաթթվի կինետիկ լուծաչափ)(6):
Օրինակ 7 (Էստերոլիզ, կինետիկ լուծաչափ)(7):
Օրինակ 8 (Ամիդների հիդրոլիզ)(8):
Օրինակ 9 (Ամինների ացիլացում)(9):
Օրինակ 10 (Ազա-Մայքլի միացման ռեակցիա)(10):
1. Չեն Ս, Լյու Ֆ, Չժան Կ և այլք։ Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314։
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, e tal. Տետրաեդրոն, 2016, 72: 7249-7255:
3. Նակաոկի1 Տ, Մեյ Յ, Միլլեր ԼՄ և այլք։ Արդյունաբերական կենսատեխնոլոգիա, 2005, 1(2):126-134։
4. Pawar SV, Yadav G DJ Ind.Eng. Քիմ, 2015, 31: 335-342:
5. Կամբլե Մ.Պ., Շինդե Ս.Դ., Յադավ Գ.Դ.Ջ. Մոլ. Կատալ. Բ.: Ֆերմենտ, 2016, 132: 61-66:
6. Շինդե Ս.Դ., Յադավ Գ. Դ. Պրոցես Բիոքիմ, 2015, 50: 230-236:
7. Souza TC, Fonseca TS, Costa JA, e tal. Ջ.Մոլ. կատալ. B: Enzym, 2016, 130: 58-69:
8. Գավիլան Ա.Տ., Կաստիլյո Ե., Լոպես-Մունգու Ա.Ջ. Մոլ. Կատալ. Բ.: Ֆերմենտ, 2006, 41: 136-140:
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal. Ջ.Մոլ. կատալ. B: Enzym, 2013, 85-86: 193-199:
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, e tal. Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458:








