იმობილიზებული CALB
CALB იმობილიზებულია ფიზიკური ადსორბციით მაღალჰიდროფობურ ფისზე, რომელიც წარმოადგენს მაკროფოროვან, სტიროლ/მეტაკრილატის პოლიმერს. იმობილიზებული CALB გამოდგება ორგანულ გამხსნელებსა და გამხსნელებისგან თავისუფალ სისტემებში გამოსაყენებლად და შესაფერის პირობებში მისი გადამუშავება და ხელახლა გამოყენება მრავალჯერ შეიძლება.
პროდუქტის კოდი: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★უფრო მაღალი აქტივობა, უფრო მაღალი ქირალური სელექციურობა და უფრო მაღალი სტაბილურობა.
★უკეთესი შესრულება არაწყლიან ფაზებში.
★ადვილად ამოიღეთ რეაქციის სისტემიდან, სწრაფად შეწყვიტეთ რეაქციები და თავიდან აიცილეთ ცილის ნარჩენების დარჩენა პროდუქტში.
★შესაძლებელია გადამუშავება და ხელახლა გამოყენება ხარჯების შესამცირებლად.
| აქტივობა | ≥10000PLU/გ |
| რეაქციის pH დიაპაზონი | 5-9 |
| რეაქციის ტემპერატურის დიაპაზონი | 10-60℃ |
| გარეგნობა | CALB-IMMO100-A: ღია ყვითელიდან ყავისფერამდე მყარი ნივთიერება CALB-IMMO100-B: თეთრიდან ღია ყავისფერამდე მყარი ნივთიერება |
| ნაწილაკების ზომა | 300-500 მკმ |
| დანაკარგი გაშრობისას 105℃-ზე | 0.5%-3.0% |
| ფისი იმობილიზაციისთვის | მაკროფოროვანი, სტიროლის/მეტაკრილატის პოლიმერი |
| რეაქციის გამხსნელი | წყალი, ორგანული გამხსნელი და ა.შ., ან გამხსნელის გარეშე. ზოგიერთ ორგანულ გამხსნელში რეაქციისთვის, რეაქციის ეფექტის გასაუმჯობესებლად შეიძლება 3%-იანი წყლის დამატება. |
| ნაწილაკების ზომა | CALB-IMMO100-A: 200-800 მკმ CALB-IMMO100-B: 400-1200 მკმ |
ერთეულის განმარტება: 1 ერთეული შეესაბამება 1 მკმოლ წუთში პროპილ ლაურატის სინთეზს ლაურინის მჟავადან და 1-პროპანოლიდან 60℃ ტემპერატურაზე. ზემოთ მოცემული CALB-IMMP100-A და CALB-IMMO100-B შეესაბამება სხვადასხვა ზომის ნაწილაკების მქონე იმობილიზებულ მატარებლებს.
1. რეაქტორის ტიპი
იმობილიზებული ფერმენტი გამოიყენება როგორც ქვაბის ტიპის პარტიულ რეაქტორზე, ასევე ფიქსირებული ფენის უწყვეტი ნაკადის რეაქტორზე. უნდა აღინიშნოს, რომ მიწოდების ან შევსების დროს გარე ძალის ზემოქმედებით გამოწვეული დამსხვრევა თავიდან უნდა იქნას აცილებული.
2. რეაქციის pH, ტემპერატურა და გამხსნელი
იმობილიზებული ფერმენტი უნდა დაემატოს ბოლოს, სხვა მასალების დამატების და გახსნის შემდეგ, ასევე pH-ის კორექტირების შემდეგ.
თუ სუბსტრატის მოხმარება ან პროდუქტის წარმოქმნა რეაქციის დროს pH-ის ცვლილებას გამოიწვევს, რეაქციის სისტემას საკმარისი რაოდენობის ბუფერი უნდა დაემატოს, ან pH უნდა გაკონტროლდეს და დარეგულირდეს რეაქციის დროს.
CALB-ის ტემპერატურის ტოლერანტობის დიაპაზონში (60 ℃-ზე ნაკლები), გარდაქმნის სიჩქარე იზრდება ტემპერატურის მატებასთან ერთად. პრაქტიკული გამოყენებისას, რეაქციის ტემპერატურა უნდა შეირჩეს სუბსტრატის ან პროდუქტის სტაბილურობის მიხედვით.
ზოგადად, ეთერის ჰიდროლიზის რეაქცია შესაფერისია წყლიანი ფაზის სისტემაში, ხოლო ეთერის სინთეზის რეაქცია - ორგანული ფაზის სისტემაში. ორგანული გამხსნელი შეიძლება იყოს ეთანოლი, ტეტრაჰიდროფურანი, n-ჰექსანი, n-ჰეპტანი და ტოლუოლი, ან შესაფერისი შერეული გამხსნელი. ზოგიერთ ორგანულ გამხსნელში რეაქციისთვის, რეაქციის ეფექტის გასაუმჯობესებლად, შეიძლება დაემატოს 3%-იანი წყალი.
3. CALB-ის ხელახალი გამოყენება და მომსახურების ვადა
შესაბამის რეაქციის პირობებში, CALB-ის აღდგენა და ხელახლა გამოყენება შესაძლებელია, ხოლო კონკრეტული გამოყენების დრო განსხვავდება სხვადასხვა პროექტის მიხედვით.
თუ აღდგენილი CALB უწყვეტად არ გამოიყენება და აღდგენის შემდეგ მისი შენახვაა საჭირო, ის უნდა გაირეცხოს, გაშრეს და დალუქოს 2-8 ℃ ტემპერატურაზე.
რამდენიმე რაუნდის ხელახალი გამოყენების შემდეგ, თუ რეაქციის ეფექტურობა ოდნავ შემცირდება, შესაძლებელია CALB-ის შესაბამისად დამატება და გამოყენების გაგრძელება. თუ რეაქციის ეფექტურობა მნიშვნელოვნად შემცირდება, საჭიროა მისი შეცვლა.
მაგალითი 1 (ამინოლიზი)(1):
მაგალითი 2 (ამინოლიზი)(2):
მაგალითი 3 (რგოლის გახსნის პოლიესტერის სინთეზი)(3):
მაგალითი 4 (ტრანსესტერიფიკაცია, ჰიდროქსილის ჯგუფის რეგიოსელექტიური მოქმედება)(4):
მაგალითი 5 (ტრანსესტერიფიკაცია, რაცემიული სპირტების კინეტიკური გარჩევადობა)(5):
მაგალითი 6 (ესტერიფიკაცია, კარბოქსილის მჟავას კინეტიკური გარჩევადობა)(6):
მაგალითი 7 (ესტეროლიზი, კინეტიკური გარჩევადობა)(7):
მაგალითი 8 (ამიდების ჰიდროლიზი)(8):
მაგალითი 9 (ამინების აცილირება)(9):
მაგალითი 10 (აზა-მაიკლის ადიციის რეაქცია)(10):
1. ჩენ ს., ლიუ ფ., ჟანგ კ. და სხვ. Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, e tal. Tetrahedron, 2016, 72: 7249-7255.
3. ნაკაოკი1 თ., მეი ი., მილერი ლ.მ. და სხვ. ინდი. ბიოტექნოლოგია, 2005, 1(2):126-134.
4. Pawar SV, Yadav G DJ ინდ. ინჟ. Chem, 2015, 31: 335-342.
5. კამბლე მ.პ., შინდე ს.დ., იადავ გ. დ.ჯ. მოლ. კატალ. ბ: ფერმენტი, 2016, 132: 61-66.
6. შინდე ს.დ., იადავ გ. დ. პროცესის ბიოქიმია, 2015, 50: 230-236.
7. Souza TC, Fonseca TS, Costa JA, e tal. ჯ.მოლი. კატალ. B: ფერმენტი, 2016, 130: 58-69.
8. გავილან ატ., კასტილიო ე., ლოპეს-მუნგუ ა.ჯ. მოლ. კატალ. ბ: ფერმენტი, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal. ჯ.მოლი. კატალ. B: ფერმენტი, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, e tal. Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.








