سينكوزيمز

منتجات

مجمّد CALB

وصف قصير:

CALB

يتم إنتاج الليباز B المؤتلف من Candida Antarctica (CALB) عن طريق التخمير المغمور باستخدام Pichia pastoris المعدل وراثيًا.

يمكن استخدام CALB في الطور المائي أو الأسترة التحفيزية في الطور العضوي ، أو التحلل الأستيري ، أو التحويل بين الأسترة ، أو تخليق البوليستر بفتحة الحلقة ، أو التحلل الأمين ، أو التحلل المائي للأميدات ، أو تحلل الأمينات ، وتفاعل الإضافة.

تتميز CALB بانتقائية عالية وانتقائية في الموضع ، لذلك يمكن استخدامها على نطاق واسع في معالجة الزيوت والأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية الأخرى.

موبايل / Wechat / WhatsApp: + 86-13681683526

البريد الإلكتروني:lchen@syncozymes.com


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

مجمّد CALB:

يتم تجميد CALB عن طريق الامتصاص الفيزيائي على الراتنج شديد المقاومة للماء وهو بوليمر ستيرين / ميثاكريلات كبير المسام.يعتبر CALB الثابت مناسبًا للتطبيقات في المذيبات العضوية والأنظمة الخالية من المذيبات ، ويمكن إعادة تدويره وإعادة استخدامه لمرات كثيرة في ظروف مناسبة.
رمز المنتج: SZ-CALB- IMMO100A، SZ-CALB- IMMO100B.

مزايا SZ-CALB- IMMO100:

★ نشاط أعلى ، وانتقائية أعلى ، وثبات أعلى.
★ أداء أفضل في المراحل غير المائية.
★ يسهل إزالته من نظام التفاعل ، وإنهاء التفاعلات بسرعة ، وتجنب بقايا البروتين في المنتج.
★ يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها لخفض التكلفة.

معلمات منتج SZ-CALB- IMMO100:

نشاط

≥10000PLU / ز

نطاق درجة الحموضة للتفاعل

5-9

نطاق درجة الحرارة للتفاعل

10-60

مظهر

CALB-IMMO100-A: أصفر فاتح إلى بني صلب

CALB-IMMO100-B: مادة صلبة من الأبيض إلى البني الفاتح

حجم الجسيمات

300-500 ميكرومتر

الخسارة في التجفيف عند 105 ℃

0.5٪ -3.0٪

الراتنج لتثبيت الحركة

ماكروبوروس ، ستيرين / ميثاكريلات بوليمر

مذيب رد الفعل

ماء ، مذيب عضوي ، إلخ ، أو بدون مذيب.للتفاعل في بعض المذيبات العضوية ، يمكن إضافة 3٪ ماء لتحسين تأثير التفاعل

حجم الجسيمات

CALB-IMMO100-A: 200-800 ميكرومتر

CALB-IMMO100-B: 400-1200 ميكرومتر

تعريف الوحدة: وحدة واحدة تقابل تخليق 1 ميكرولتر في الدقيقة بروبيل لورات من حمض اللوريك و 1 بروبانول عند 60.تتوافق CALB-IMMP100-A و CALB-IMMO100-B أعلاه مع ناقلات ثابتة بأحجام جسيمات مختلفة.

التعليمات والاحتياطات:

1. نوع المفاعل
ينطبق الإنزيم المثبت على كل من مفاعل دفعة الغلاية ومفاعل التدفق المستمر ذي القاعدة الثابتة.وتجدر الإشارة إلى تجنب السحق بسبب القوة الخارجية أثناء التغذية أو الملء.
2. تفاعل الأس الهيدروجيني ودرجة الحرارة والمذيب
يجب إضافة الإنزيم المجمد أخيرًا ، بعد إضافة المواد الأخرى وحلها ، وتعديل الأس الهيدروجيني.
إذا كان استهلاك الركيزة أو تكوين المنتج سيؤدي إلى تغيير الأس الهيدروجيني أثناء التفاعل ، فيجب إضافة مخزون كافٍ إلى نظام التفاعل ، أو يجب مراقبة الرقم الهيدروجيني وتعديله أثناء التفاعل.
ضمن نطاق تحمل درجة حرارة CALB (أقل من 60 درجة مئوية) ، زاد معدل التحويل مع زيادة درجة الحرارة.في الاستخدام العملي ، يجب اختيار درجة حرارة التفاعل وفقًا لثبات الركيزة أو المنتج.
بشكل عام ، يكون تفاعل التحلل المائي للإستر مناسبًا في نظام الطور المائي ، بينما يكون تفاعل تخليق الإستر مناسبًا في نظام الطور العضوي.يمكن أن يكون المذيب العضوي إيثانول ، ورباعي هيدروفيوران ، و n-hexane ، و n-heptane و toluene ، أو مذيب مختلط مناسب.للتفاعل في بعض المذيبات العضوية ، يمكن إضافة 3٪ ماء لتحسين تأثير التفاعل.
3. إعادة استخدام وعمر خدمة CALB
في ظل ظروف التفاعل المناسبة ، يمكن استرداد CALB وإعادة استخدامه ، وتختلف أوقات التطبيق المحددة باختلاف المشاريع.
إذا لم يتم إعادة استخدام CALB المستعاد بشكل مستمر ويحتاج إلى تخزينه بعد الشفاء ، فيجب غسله وتجفيفه وإغلاقه عند 2-8 ℃.
بعد عدة جولات من إعادة الاستخدام ، إذا تم تقليل كفاءة التفاعل بشكل طفيف ، يمكن إضافة CALB بشكل مناسب والاستمرار في الاستخدام.إذا تم تقليل كفاءة التفاعل بشكل خطير ، فيجب استبدالها.

أمثلة التطبيق:

مثال 1 (aminolysis)(1):

مجمّد CALB1

مثال 2 (aminolysis)(2):

مجمّد CALB2

مثال 3 (تركيب بوليستر بفتحة حلقية)(3):

مجمّد CALB3

مثال 4 (استرة انتقائية ، انتقائية رجعية لمجموعة الهيدروكسيل)(4):

مجمّد CALB4

مثال 5 (التحويلة ، القرار الحركي للكحولات العنصرية)(5):

تجمد CALB5

مثال 6 (الأسترة ، التحليل الحركي لحمض الكربوكسيل)(6):

مجمّد CALB6

مثال 7 (انحلال استير ، قرار حركي)(7):

مجمّد CALB7

مثال 8 (التحلل المائي للأميدات)(8):

مجمّد CALB8

مثال 9 (استحلاب الأمينات)(9):

مجمّد CALB9
مجمّد CALB9-1

مثال 10 (تفاعل إضافة Aza-Michael)(10):

مجمّد CALB10
مجمّد CALB10-1

مراجع:

1. Chen S، Liu F، Zhang K، e tal.تيتراهيدرون ليت ، 2016 ، 57: 5312-5314.
2. Olah M، Boros Z، anszky GH، e tal.رباعي الوجوه ، 2016 ، 72: 7249-7255.
3. Nakaoki1 T ، Mei Y ، Miller LM ، e tal.Ind. Biotechnol، 2005، 1 (2): 126-134.
4. Pawar SV، Yadav G DJ Ind. Eng.كيم ، 2015 ، 31: 335-342.
5. Kamble MP، Shinde SD، Yadav G DJ Mol.كاتال.ب: إنزيم ، 2016 ، 132: 61-66.
6. Shinde SD، Yadav G D. Process Biochem، 2015، 50: 230-236.
7. Souza TC، Fonseca TS، Costa JA، e tal.J. مول.كاتال.ب: إنزيم ، 2016 ، 130: 58-69.
8. Gavil´an AT، Castillo E، L´opez-Mungu´AJ Mol.كاتال.ب: إنزيم ، 2006 ، 41: 136-140.
9. Joubioux FL، Henda YB، Bridiau N، e tal.J. مول.كاتال.ب: إنزيم ، 2013 ، 85-86: 193-199.
10. Dhake KP، Tambade PJ، Singhal RS، e tal.تيتراهيدرون ليت ، 2010 ، 51: 4455-4458.


  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا