ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് CALB
ഉയർന്ന ഹൈഡ്രോഫോബിക് റെസിൻ ആയ മാക്രോപോറസ്, സ്റ്റൈറീൻ/മെത്താക്രിലേറ്റ് പോളിമറിൽ ഭൗതികമായി ആഗിരണം ചെയ്താണ് CALB നിശ്ചലമാക്കുന്നത്. ജൈവ ലായകങ്ങളിലും ലായക രഹിത സിസ്റ്റങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കാൻ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്ത CALB അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെക്കാലം പുനരുപയോഗിക്കാനും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.
ഉൽപ്പന്ന കോഡ്: SZ-CALB- IMMO100A, SZ-CALB- IMMO100B.
★ഉയർന്ന പ്രവർത്തനം, ഉയർന്ന കൈറൽ സെലക്ടിവിറ്റി, ഉയർന്ന സ്ഥിരത.
★ജലീയമല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം.
★പ്രതിപ്രവർത്തന സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുക, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പന്നത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
★ചംക്രമണം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാം.
| പ്രവർത്തനം | ≥10000PLU/ഗ്രാം |
| പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള pH പരിധി | 5-9 |
| പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള താപനില പരിധി | 10-60℃ താപനില |
| രൂപഭാവം | CALB-IMMO100-A: ഇളം മഞ്ഞ മുതൽ തവിട്ടുനിറം വരെയുള്ള ഖരരൂപം CALB-IMMO100-B: വെള്ള മുതൽ ഇളം തവിട്ട് വരെ നിറമുള്ള ഖരരൂപം |
| കണിക വലിപ്പം | 300-500μm |
| 105 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉണങ്ങുമ്പോൾ നഷ്ടം | 0.5%-3.0% |
| അസ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള റെസിൻ | മാക്രോപോറസ്, സ്റ്റൈറീൻ/മെതാക്രിലേറ്റ് പോളിമർ |
| പ്രതികരണ ലായകം | വെള്ളം, ജൈവ ലായകം മുതലായവ, അല്ലെങ്കിൽ ലായകം ഇല്ലാതെ. ചില ജൈവ ലായകങ്ങളിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്, പ്രതിപ്രവർത്തന പ്രഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 3% വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. |
| കണിക വലിപ്പം | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
യൂണിറ്റ് നിർവചനം: 1 യൂണിറ്റ് എന്നത് 60℃ താപനിലയിൽ ലോറിക് ആസിഡിൽ നിന്നും 1-പ്രൊപ്പനോളിൽ നിന്നും മിനിറ്റിൽ 1μmol പ്രൊപൈൽ ലോറേറ്റിന്റെ സമന്വയവുമായി യോജിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള CALB-IMMP100-A ഉം CALB-IMMO100-B ഉം വ്യത്യസ്ത കണികാ വലിപ്പങ്ങളുള്ള നിശ്ചല വാഹകരുമായി യോജിക്കുന്നു.
1. റിയാക്ടർ തരം
ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് എൻസൈം കെറ്റിൽ ബാച്ച് റിയാക്ടറിലും ഫിക്സഡ് ബെഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ റിയാക്ടറിലും ബാധകമാണ്. ഫീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് സമയത്ത് ബാഹ്യബലം മൂലം പൊടിയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
2. പ്രതിപ്രവർത്തനം pH, താപനില, ലായകം
മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് ലയിപ്പിച്ച ശേഷം, pH ക്രമീകരിച്ചതിനുശേഷം, നിശ്ചലമാക്കിയ എൻസൈം അവസാനം ചേർക്കണം.
പ്രതിപ്രവർത്തന സമയത്ത് അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപഭോഗമോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ രൂപീകരണമോ pH മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെങ്കിൽ, പ്രതിപ്രവർത്തന സംവിധാനത്തിൽ മതിയായ ബഫർ ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപ്രവർത്തന സമയത്ത് pH നിരീക്ഷിച്ച് ക്രമീകരിക്കണം.
CALB യുടെ താപനില സഹിഷ്ണുത പരിധിയിൽ (60 ℃ ന് താഴെ), താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പരിവർത്തന നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു. പ്രായോഗിക ഉപയോഗത്തിൽ, അടിവസ്ത്രത്തിന്റെയോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയോ സ്ഥിരത അനുസരിച്ച് പ്രതിപ്രവർത്തന താപനില തിരഞ്ഞെടുക്കണം.
സാധാരണയായി, ജലീയ ഘട്ട സംവിധാനത്തിൽ ഈസ്റ്റർ ജലവിശ്ലേഷണ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുയോജ്യമാണ്, അതേസമയം ജൈവ ഘട്ട സംവിധാനത്തിൽ ഈസ്റ്റർ സിന്തസിസ് പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുയോജ്യമാണ്. ജൈവ ലായകമായി എത്തനോൾ, ടെട്രാഹൈഡ്രോഫ്യൂറാൻ, എൻ-ഹെക്സെയ്ൻ, എൻ-ഹെപ്റ്റെയ്ൻ, ടോലുയിൻ എന്നിവയോ അനുയോജ്യമായ ഒരു മിശ്രിത ലായകമോ ആകാം. ചില ജൈവ ലായകങ്ങളിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്, പ്രതിപ്രവർത്തന പ്രഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 3% വെള്ളം ചേർക്കാം.
3. CALB യുടെ പുനരുപയോഗവും സേവന ജീവിതവും
ഉചിതമായ പ്രതികരണ സാഹചര്യത്തിൽ, CALB വീണ്ടെടുക്കാനും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും, കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രയോഗ സമയങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടും.
വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട CALB തുടർച്ചയായി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വീണ്ടെടുക്കലിനുശേഷം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കഴുകി ഉണക്കി 2-8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സീൽ ചെയ്യണം.
നിരവധി തവണ പുനരുപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, പ്രതിപ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത അല്പം കുറഞ്ഞാൽ, CALB ഉചിതമായി ചേർത്ത് തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാം. പ്രതിപ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത ഗുരുതരമായി കുറഞ്ഞാൽ, അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഉദാഹരണം 1(അമിനോലിസിസ്)(1):
ഉദാഹരണം 2(അമിനോലിസിസ്)(2):
ഉദാഹരണം 3(റിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് പോളിസ്റ്റർ സിന്തസിസ്)(3):
ഉദാഹരണം 4 (ട്രാൻസസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ, ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റീജിയോസെലക്ടീവ്)(4):
ഉദാഹരണം 5(ട്രാൻസ്സ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ, റേസ്മിക് ആൽക്കഹോളുകളുടെ ഗതികോർജ്ജ മിഴിവ്)(5):
ഉദാഹരണം 6 (കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ, ഗതികോർജ്ജ റെസല്യൂഷൻ)(6):
ഉദാഹരണം 7(എസ്റ്ററോളിസിസ്, ഗതികോർജ്ജ റെസല്യൂഷൻ)(7):
ഉദാഹരണം 8 (അമൈഡുകളുടെ ജലവിശ്ലേഷണം)(8):
ഉദാഹരണം 9 (അമിനുകളുടെ അസൈലേഷൻ)(9):
ഉദാഹരണം 10 (അസ-മൈക്കൽ സങ്കലന പ്രതികരണം)(10):
1. ചെൻ എസ്, ലിയു എഫ്, ഷാങ് കെ, തുടങ്ങിയവർ. ടെട്രാഹെഡ്രോൺ ലെറ്റ്, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, e tal. ടെട്രാഹെഡ്രോൺ, 2016, 72: 7249-7255.
3. നകോക്കി1 ടി, മെയ് വൈ, മില്ലർ എൽഎം, തുടങ്ങിയവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോൾ, 2005, 1(2):126-134.
4. പവാർ എസ്വി, യാദവ് ജി ഡിജെ ഇൻഡ്. എൻജിനീയർ. കെം, 2015, 31: 335-342.
5. കാംബ്ലെ എംപി, ഷിൻഡെ എസ്ഡി, യാദവ് ജി ഡിജെ മോൾ. കാറ്റൽ. ബി: എൻസൈം, 2016, 132: 61-66.
6. ഷിൻഡെ എസ്ഡി, യാദവ് ജി ഡി. പ്രോസസ് ബയോകെം, 2015, 50: 230-236.
7. സൗസ ടിസി, ഫോൺസെക്ക ടിഎസ്, കോസ്റ്റ ജെഎ, ഇ ടാൽ. ജെ. മോൾ. കാറ്റൽ. ബി: എൻസൈം, 2016, 130: 58-69.
8. ഗാവിലാൻ എ.ടി., കാസ്റ്റില്ലോ ഇ., ലോപ്പസ്-മുൻഗുഎ.ജെ. മോൾ. കാറ്റൽ. ബി: എൻസൈം, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, e tal. ജെ. മോൾ. കാറ്റൽ. ബി: എൻസൈം, 2013, 85-86: 193-199.
10. ധാകെ കെ.പി., തംബഡെ പി.ജെ., സിംഗാൽ ആർ.എസ്., ഇ. ടെട്രാഹെഡ്രോൺ ലെറ്റ്, 2010, 51: 4455-4458.








