细胞色素C的生物矿化以及多酶体系的构建和固载

发布时间:2021-01-22 06:20
  酶(蛋白质)被公认为是天然的绿色催化剂,具有高效性和专一性,通常被用作为工业催化剂,在医药、精细化工、生物传感和环境等领域都有着广泛的应用前景。尽管如此,酶的应用往往因为苛刻的催化和储存环境、高成本以及难以重复利用等因素而受到限制。目前,基于不同材料的优良性能,将酶分子固定在这些材料基质上,从而实现酶固载是充分发挥酶的实际应用的一个可行性方案。在本论文的研究当中,我们选择了高效而简单的生物矿化法,通过2-甲基咪唑(Im)和CuSO4与细胞色素C(Cyt c)以生物矿化的形式自组装构建生物复合材料Cyt c@Cu(Im)2来实现对Cyt c的固载,实现了催化反应速率显著地提高。于此,我们通过热激响应Cyt c同步进行生物矿化后,制备出生物复合材料*Cyt c@Cu(Im)2,实现了Km值从21 mM到10 mM的近一半的降低。同时,在长期储存以及有机溶剂乙醇的孵化过程中,Cyt c@Cu(Im)2和*Cyt c@Cu(Im)2展现出良好的稳定性,并且在经过5... 

【文章来源】:南华大学湖南省

【文章页数】:77 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

细胞色素C的生物矿化以及多酶体系的构建和固载


a)MP-11在Tb-mesoMOF中的,

细胞色素C的生物矿化以及多酶体系的构建和固载


H2O2活化Cytc@Cu(Im)

吸收光谱图,溶液,样品,铁卟啉


262.2.2.1Cytc固载效率分析图2.4Cytc载前后样品溶液的紫外-可见吸收光谱图Fig2.4UV-VisabsorptionspectraofsamplesolutionbeforeandafterCytcimmobilizedCytc分子量约1.2×104道尔顿(Da),通过紫外-可见光谱可以检测到其活性中心铁卟啉的特征峰。其氧化态在410nm处有明显的特征吸收峰。如图2.4所示,可以明显看到生物矿化前配置的Cytc紫外—可见吸收全谱图,以及在410nm处其活性中心铁卟啉的特征吸收峰和在280nm左右蛋白质的氨基酸残基(酪氨酸、苯丙氨酸等)的吸收峰。而Cytc参与矿化后得到的上清液和洗涤液用离心超滤管进行浓缩分析发现基本无紫外—可见吸收光谱图。说明了矿化体系对Cytc的固载效率达到近100%。

【参考文献】:
期刊论文
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[4]生态因素与玉米酶活性代谢研究[J]. 刘淑云,董树亭,胡昌浩.  华北农学报. 2004(04)
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本文编号:2992732

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