Dili Makalihok nga CALB
Ang CALB dili molihok pinaagi sa pisikal nga adsorption sa highly hydrophobic resin nga usa ka macroporous, styrene/methacrylate polymer. Ang immobilized CALB angay alang sa mga aplikasyon sa mga organic solvents ug solvent-free systems, ug mahimong i-recycle ug gamiton pag-usab sa daghang beses sa angay nga mga kondisyon.
Code sa Produkto: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★Mas taas nga kalihokan, mas taas nga chiral selectivity ug mas taas nga kalig-on.
★Mas maayong performance sa mga non-aqueous phases.
★Sayon tangtangon gikan sa sistema sa reaksyon, dali nga tapuson ang mga reaksyon, ug malikayan ang nahabilin nga protina sa produkto.
★Mahimong i-recycle ug gamiton pag-usab aron makatipid sa gasto.
| Kalihokan | ≥10000PLU/g |
| Sakop sa pH para sa reaksyon | 5-9 |
| Sakop sa temperatura alang sa reaksyon | 10-60℃ |
| Panagway | CALB-IMMO100-A: Hayag nga dilaw ngadto sa brown nga solido CALB-IMMO100-B: Puti ngadto sa luspad nga brown nga solido |
| Gidak-on sa tipik | 300-500μm |
| Pagkawala sa pagpauga sa 105℃ | 0.5%-3.0% |
| Resin para sa immobilisasyon | Makroporous, styrene/methacrylate nga polimer |
| Solvent sa reaksyon | Tubig, organikong solvent, ug uban pa, o walay solvent. Para sa reaksyon sa pipila ka organikong solvent, mahimong idugang ang 3% nga tubig aron mapaayo ang epekto sa reaksyon. |
| Gidak-on sa tipik | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Depinisyon sa yunit: Ang 1 ka yunit katumbas sa sintesis sa 1μmol kada minuto nga propyl laurate gikan sa lauric acid ug 1-propanol sa 60℃. Ang CALB-IMMP100-A ug CALB-IMMO100-B sa ibabaw katumbas sa mga immobilized carrier nga adunay lain-laing gidak-on sa partikulo.
1. Tipo sa reaktor
Ang immobilized enzyme magamit sa kettle batch reactor ug fixed bed continuous flow reactor. Kinahanglan nga matikdan nga malikayan ang pagkadugmok tungod sa eksternal nga pwersa atol sa pagpakaon o pagpuno.
2. pH sa reaksyon, temperatura ug solvent
Ang na-immobilize nga enzyme kinahanglan nga idugang sa katapusan, human idugang ug matunaw ang ubang mga materyales, ug ma-adjust ang pH.
Kon ang pagkonsumo sa substrate o ang pagkaporma sa produkto mosangpot sa pag-usab sa pH atol sa reaksyon, kinahanglan nga idugang ang igong buffer sa sistema sa reaksyon, o ang pH kinahanglan nga bantayan ug i-adjust atol sa reaksyon.
Sulod sa range sa temperatura nga CALB (ubos sa 60 ℃), ang conversion rate misaka uban sa pagtaas sa temperatura. Sa praktikal nga paggamit, ang temperatura sa reaksyon kinahanglan pilion sumala sa kalig-on sa substrate o produkto.
Kasagaran, ang reaksyon sa ester hydrolysis angay sa aqueous phase system, samtang ang reaksyon sa ester synthesis angay sa organic phase system. Ang organic solvent mahimong ethanol, tetrahydrofuran, n-hexane, n-heptane ug toluene, o usa ka angay nga mixed solvent. Para sa reaksyon sa pipila ka organic solvents, 3% nga tubig ang mahimong idugang aron mapaayo ang epekto sa reaksyon.
3. Paggamit pag-usab ug kinabuhi sa serbisyo sa CALB
Ubos sa angay nga kondisyon sa reaksyon, ang CALB mahimong mabawi ug magamit pag-usab, ug ang piho nga oras sa aplikasyon managlahi sa lainlaing mga proyekto.
Kon ang nakuha nga CALB dili gamiton pag-usab sa padayon nga paagi ug kinahanglan tipigan human sa pagkuha niini, kinahanglan kini hugasan, paugahon, ug selyohan sa 2-8 ℃.
Human sa pipila ka hugna sa paggamit pag-usab, kon ang kahusayan sa reaksyon mikunhod gamay, ang CALB mahimong idugang sa hustong paagi ug ipadayon ang paggamit. Kon ang kahusayan sa reaksyon mikunhod pag-ayo, kinahanglan kini nga ilisan.
Ehemplo 1 (Aminolisis)(1):
Ehemplo 2 (Aminolisis)(2):
Ehemplo 3 (Sintesis sa polyester sa pag-abli sa singsing)(3):
Ehemplo 4 (Transesterification, regioselective sa hydroxyl group)(4):
Ehemplo 5 (Transesteripikasyon, kinetic nga resolusyon sa racemic nga mga alkohol)(5):
Ehemplo 6 (Esterification, kinetic resolution sa carboxylic acid)(6):
Ehemplo 7 (Esterolysis, kinetic resolution)(7):
Ehemplo 8 (Hidrolisis sa mga amide)(8):
Ehemplo 9 (Acylation sa mga amine)(9):
Ehemplo 10 (reaksyon sa pagdugang sa Aza-Michael)(10):
1. Chen S, Liu F, Zhang K, ug uban pa. Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, ug uban pa. Tetrahedron, 2016, 72: 7249-7255.
3. Nakaoki1 T, Mei Y, Miller LM, ug uban pa. Ind. Biotechnol, 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: Enzym, 2016, 132: 61-66.
6. Shinde SD, Yadav G D. Process Biochem, 2015, 50: 230-236.
7. Souza TC, Fonseca TS, Costa JA, ug uban pa. J. Mol. Catal. B: Enzym, 2016, 130: 58-69.
8. Gavil´an AT, Castillo E, L´opez-Mungu´AJ Mol. Catal. B: Enzym, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, ug uban pa. J. Mol. Catal. B: Enzym, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, ug uban pa. Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.








