CALB anu teu tiasa digerakkeun
CALB diimobilisasi ku adsorpsi fisik dina résin hidrofobik anu luhur nyaéta polimér stiréna/metakrilat makropori. CALB anu diimobilisasi cocog pikeun aplikasi dina pangleyur organik sareng sistem anu bébas pangleyur, sareng tiasa didaur ulang sareng dianggo deui sababaraha kali dina kaayaan anu cocog.
Kode produk: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★Aktivitas anu langkung luhur, selektivitas kiral anu langkung luhur sareng stabilitas anu langkung luhur.
★Kinerja anu langkung saé dina fase anu henteu cai.
★Gampang dicabut tina sistem réaksi, gancang ngeureunkeun réaksi, sareng nyingkahan sésa protéin dina produk.
★Tiasa didaur ulang sareng dianggo deui pikeun ngirangan biaya.
| Kagiatan | ≥10000PLU/g |
| Rentang pH pikeun réaksi | 5-9 |
| Rentang suhu pikeun réaksi | 10-60℃ |
| Penampilan | CALB-IMMO100-A: Padatan konéng ngora nepi ka coklat CALB-IMMO100-B: Padat bodas nepi ka coklat ngora |
| Ukuran partikel | 300-500μm |
| Karugian nalika dikeringkeun dina suhu 105 ℃ | 0,5%-3,0% |
| Résin pikeun imobilisasi | Polimer stiréna/metakrilat anu makropori |
| Pelarut réaksi | Cai, pangleyur organik, jsb., atanapi tanpa pangleyur. Pikeun réaksi dina sababaraha pangleyur organik, 3% cai tiasa ditambahkeun pikeun ningkatkeun éfék réaksi. |
| Ukuran partikel | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Définisi unit: 1 unit pakait jeung sintésis 1μmol per menit propil laurat tina asam laurat jeung 1-propanol dina suhu 60℃. CALB-IMMP100-A jeung CALB-IMMO100-B di luhur pakait jeung pamawa anu teu gerak kalawan ukuran partikel anu béda.
1. Jenis réaktor
Énzim anu diimobilisasi tiasa dianggo pikeun réaktor batch ketel sareng réaktor aliran kontinyu ranjang tetep. Perlu dicatet pikeun nyingkahan remuk kusabab gaya éksternal nalika ngeusian atanapi ngeusian.
2. pH réaksi, suhu sareng pangleyur
Énzim anu teu gerak kudu ditambahkeun pamungkas, sanggeus bahan séjén ditambahkeun jeung leyur, sarta pH-na disaluyukeun.
Upami konsumsi substrat atanapi kabentukna produk bakal nyababkeun parobahan pH salami réaksi, buffer anu cekap kedah ditambahkeun kana sistem réaksi, atanapi pH kedah diawasi sareng disaluyukeun salami réaksi.
Dina rentang toleransi suhu CALB (di handap 60 ℃), laju konvérsi ningkat kalayan naékna suhu. Dina panggunaan praktis, suhu réaksi kedah dipilih numutkeun stabilitas substrat atanapi produk.
Sacara umum, réaksi hidrolisis éster cocog dina sistem fase cai, sedengkeun réaksi sintésis éster cocog dina sistem fase organik. Pelarut organikna tiasa étanol, tetrahidrofuran, n-héksana, n-héptana sareng toluéna, atanapi pelarut campuran anu cocog. Pikeun réaksi dina sababaraha pelarut organik, 3% cai tiasa ditambahkeun pikeun ningkatkeun éfék réaksi.
3. Pamakéan deui sareng umur jasa CALB
Dina kaayaan réaksi anu pas, CALB tiasa dibalikeun deui sareng dianggo deui, sareng waktos aplikasi khususna bénten-bénten pikeun proyék anu béda.
Upami CALB anu parantos dipulung henteu dianggo deui sacara terus-terusan sareng kedah disimpen saatos dipulung, éta kedah dikumbah sareng dikeringkeun teras disegel dina suhu 2-8 ℃.
Saatos sababaraha kali dianggo deui, upami efisiensi réaksi rada turun, CALB tiasa ditambahkeun sacara pas sareng teras dianggo. Upami efisiensi réaksi turun pisan, éta kedah digentos.
Conto 1 (Aminolisis)(1):
Conto 2 (Aminolisis)(2):
Conto 3 (Sintésis poliéster bubuka cingcin)(3):
Conto 4 (Transesterifikasi, regioselektif gugus hidroksil)(4):
Conto 5 (Transesterifikasi, résolusi kinétik alkohol rasemat)(5):
Conto 6 (Ésterifikasi, résolusi kinétik asam karboksilat)(6):
Conto 7 (Esterolisis, résolusi kinétik)(7):
Conto 8 (Hidrolisis amida)(8):
Conto 9 (Asilasi amina)(9):
Conto 10 (réaksi adisi Aza-Michael)(10):
1. Chen S, Liu F, Zhang K, sareng tal. Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, jeung tal. Tetrahedron, 2016, 72: 7249-7255.
3. Nakaoki1 T, Mei Y, Miller LM, sareng tal. Biotéhnologi Ind., 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: Énzim, 2016, 132: 61-66.
6. Shinde SD, Yadav G D. Biokimia Prosés, 2015, 50: 230-236.
7. Souza TC, Fonseca TS, Kosta JA, jeung tal. J. Mol. Catal. B: Énzim, 2016, 130: 58-69.
8. Gavil´an AT, Castillo E, L´opez-Mungu´AJ Mol. Catal. B: Énzim, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, jeung tal. J. Mol. Catal. B: Énzim, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, jeung sajabana. Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.








