苯乙烯马来酸酐共聚物微球固定化酶研究
发布时间:2022-02-10 12:22
酶在纺织、发酵、食品、新能源等领域有广泛的应用。由于酶易失活、难回收,成本较高,限制了其工业应用,对酶进行固定化能增强酶的稳定性,实现酶的回收和重复利用,降低成本。常见的固定化酶的方法主要包括物理吸附、共价结合、包埋和交联,其中尤以共价结合的应用最为广泛,但目前共价固定化酶的方法普遍存在固定效率低、路线复杂、易导致酶失活等缺点。针对上述问题,本文提出了以高反应性的苯乙烯马来酸酐共聚交联微球为载体高效固定酶的新方法。论文主要取得以下结果:1、利用苯乙烯马来酸酐共聚物微球实现了纤维素酶的固定化。通过自稳沉淀聚合法制备苯乙烯马来酸酐交联共聚纳米粒子(Styrene/maleic anhydride copolymer nanoparticles,SMN)固定化纤维素酶。首先以苯乙烯和马来酸酐通过自稳定沉淀聚合法制备得到SMN,然后利用酸酐基团的高反应性,在室温且不加其他活化试剂的条件下将纤维素酶共价结合到SMN上,固定效率为78.5%,最适的负载量为167mg/g。纤维素酶固定后从30℃到80℃温度下活性变化几乎与游离纤维素酶一致,但其pH稳定性明显改善。在pH 8.0时保留最大活性的80%...
【文章来源】:北京化工大学北京市211工程院校教育部直属院校
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-3吸附固定法示意图〖63]??Fig.1-3?Schematic?illustration?ofphysical?adsorption??
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【参考文献】:
期刊论文
[1]氨基二氧化硅固定化纤维素酶及其特性[J]. 张博雅,杨婷,胡瑕,张剑波. 北京大学学报(自然科学版). 2014(05)
[2]纤维素酶固定化的最新研究进展[J]. 胥成浩,农向. 吉林农业. 2010(11)
[3]超声辐照分散聚合制备聚苯乙烯纳米微球[J]. 程艳玲,邱俊英,易昌凤,徐祖顺. 应用化学. 2008(10)
[4]纤维素酶水解及其在能源与环境保护中的应用[J]. 曾傲,叶君. 广东化工. 2006(10)
[5]聚4-乙烯基吡啶的合成与表征[J]. 金玉顺,刘振明,郭文莉,李树新,曾海. 弹性体. 2004(05)
[6]酶的固定化及化学修饰[J]. 刘春叶,王亚明,唐辉. 云南化工. 2002(05)
[7]酶固定化载体材料研究新进展[J]. 钱军民,张兴,吕飞,李旭祥. 化工新型材料. 2002(10)
[8]纤维素酶在速溶茶中的应用研究[J]. 梁靖,须海荣,蒋文莉,陈利燕. 茶叶. 2002(01)
[9]纤维素酶固定化的研究进展[J]. 王景林. 生命科学. 1997(03)
[10]壳聚糖固定化纤维素酶的研究[J]. 陈盛,黄智跃,刘艳如. 生物化学与生物物理进展. 1996(03)
博士论文
[1]新型可回用两水相体系中水溶性固定化纤维素酶降解纤维素[D]. 刘晶晶.华东理工大学 2014
硕士论文
[1]自稳定沉淀聚合法制备C5混合物—马来酸酐功能性微球[D]. 张锦芳.北京化工大学 2012
[2]自稳定沉淀聚合制备马来酸酐—双环戊二烯共聚物微球[D]. 廖浩东.北京化工大学 2011
本文编号:3618880
【文章来源】:北京化工大学北京市211工程院校教育部直属院校
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-3吸附固定法示意图〖63]??Fig.1-3?Schematic?illustration?ofphysical?adsorption??
_丨_???ft?■??图1-5包埋固定法示意图[63】??Fig.1-5?Schematic?illustration?of?entrapment??9??
?Cross-linked?enzyme??图1-4交联固定法示意图[66]??Fig.?1-4?Schematic?illustration?of?cross-linking??1.4.2.3包埋固定化法??包埋法是一种有效的封装手段,可以避免负面因素对酶的影响。酶可以被固??定在天然的或者合成的聚合物网状多孔结构中,如凝胶、纤维和微胶囊等[67]。??底物和产物可以通过多孔结构进出载体,而酶则被保留在载体中。包埋法的优点??是酶固定化速度快,价格便宜,反应条件温和,缺点是传质阻力的存在,影响酶??与底物的接触,使得反应效率下降。这种固定方法可以保护酶免受微生物的污染??[68],微胶囊法就是将酶分子封装在具有就有选择性的球形半透膜内t69],优点是??在酶分子与聚合物材料之间提供了较大的表面积,缺点就是在封装的过程中容易??造成酶的失活。??_丨_???ft?■??图1-5包埋固定法示意图[63】??
【参考文献】:
期刊论文
[1]氨基二氧化硅固定化纤维素酶及其特性[J]. 张博雅,杨婷,胡瑕,张剑波. 北京大学学报(自然科学版). 2014(05)
[2]纤维素酶固定化的最新研究进展[J]. 胥成浩,农向. 吉林农业. 2010(11)
[3]超声辐照分散聚合制备聚苯乙烯纳米微球[J]. 程艳玲,邱俊英,易昌凤,徐祖顺. 应用化学. 2008(10)
[4]纤维素酶水解及其在能源与环境保护中的应用[J]. 曾傲,叶君. 广东化工. 2006(10)
[5]聚4-乙烯基吡啶的合成与表征[J]. 金玉顺,刘振明,郭文莉,李树新,曾海. 弹性体. 2004(05)
[6]酶的固定化及化学修饰[J]. 刘春叶,王亚明,唐辉. 云南化工. 2002(05)
[7]酶固定化载体材料研究新进展[J]. 钱军民,张兴,吕飞,李旭祥. 化工新型材料. 2002(10)
[8]纤维素酶在速溶茶中的应用研究[J]. 梁靖,须海荣,蒋文莉,陈利燕. 茶叶. 2002(01)
[9]纤维素酶固定化的研究进展[J]. 王景林. 生命科学. 1997(03)
[10]壳聚糖固定化纤维素酶的研究[J]. 陈盛,黄智跃,刘艳如. 生物化学与生物物理进展. 1996(03)
博士论文
[1]新型可回用两水相体系中水溶性固定化纤维素酶降解纤维素[D]. 刘晶晶.华东理工大学 2014
硕士论文
[1]自稳定沉淀聚合法制备C5混合物—马来酸酐功能性微球[D]. 张锦芳.北京化工大学 2012
[2]自稳定沉淀聚合制备马来酸酐—双环戊二烯共聚物微球[D]. 廖浩东.北京化工大学 2011
本文编号:3618880
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxue/3618880.html
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