Immobilisierte CALB
CALB wird durch physikalische Adsorption an einem stark hydrophoben Harz, einem makroporösen Styrol-Methacrylat-Polymer, immobilisiert. Immobilisiertes CALB eignet sich für Anwendungen in organischen und lösungsmittelfreien Systemen und kann unter geeigneten Bedingungen mehrfach recycelt und wiederverwendet werden.
Produktcode: SZ-CALB-IMMO100A, SZ-CALB-IMMO100B.
★Höhere Aktivität, höhere chirale Selektivität und höhere Stabilität.
★Bessere Leistung in den nicht-wässrigen Phasen.
★Lässt sich leicht aus dem Reaktionssystem entfernen, beendet Reaktionen schnell und vermeidet Proteinrückstände im Produkt.
★Kann recycelt und wiederverwendet werden, um die Kosten zu senken.
| Aktivität | ≥10000PLU/g |
| pH-Bereich für die Reaktion | 5-9 |
| Temperaturbereich für die Reaktion | 10-60℃ |
| Aussehen | CALB-IMMO100-A: Hellgelb bis braun, fest CALB-IMMO100-B: Weiß bis hellbraun, einfarbig |
| Partikelgröße | 300-500 μm |
| Trocknungsverlust bei 105℃ | 0,5 %–3,0 % |
| Harz zur Immobilisierung | Makroporöses Styrol/Methacrylat-Polymer |
| Reaktionslösungsmittel | Wasser, organisches Lösungsmittel usw. oder kein Lösungsmittel. Bei Reaktionen in einigen organischen Lösungsmitteln können 3 % Wasser zugesetzt werden, um den Reaktionseffekt zu verbessern. |
| Partikelgröße | CALB-IMMO100-A: 200-800 μm CALB-IMMO100-B: 400-1200 μm |
Definition der Einheit: 1 Einheit entspricht der Synthese von 1 μmol Propyllaurat pro Minute aus Laurinsäure und 1-Propanol bei 60 °C. Die oben genannten CALB-IMMP100-A und CALB-IMMO100-B bezeichnen immobilisierte Träger mit unterschiedlichen Partikelgrößen.
1. Reaktortyp
Das immobilisierte Enzym eignet sich sowohl für Kesselreaktoren als auch für Festbettreaktoren mit kontinuierlichem Durchfluss. Es ist darauf zu achten, dass es beim Befüllen oder Zuführen nicht durch äußere Einwirkungen beschädigt wird.
2. Reaktion: pH-Wert, Temperatur und Lösungsmittel
Das immobilisierte Enzym sollte zuletzt hinzugefügt werden, nachdem die anderen Materialien hinzugefügt und aufgelöst sowie der pH-Wert eingestellt wurde.
Falls der Verbrauch des Substrats oder die Bildung des Produkts während der Reaktion zu einer pH-Wert-Änderung führt, sollte dem Reaktionssystem ausreichend Puffer zugegeben oder der pH-Wert während der Reaktion überwacht und angepasst werden.
Innerhalb des Temperaturtoleranzbereichs von CALB (unter 60 °C) stieg die Umsetzungsrate mit zunehmender Temperatur. In der Praxis sollte die Reaktionstemperatur entsprechend der Stabilität des Substrats bzw. Produkts gewählt werden.
Im Allgemeinen eignet sich die Esterhydrolyse in wässrigen Systemen, während die Estersynthese in organischen Systemen durchgeführt werden kann. Als organische Lösungsmittel können Ethanol, Tetrahydrofuran, n-Hexan, n-Heptan und Toluol oder ein geeignetes Lösungsmittelgemisch verwendet werden. Bei einigen organischen Lösungsmitteln kann die Zugabe von 3 % Wasser die Reaktionsausbeute verbessern.
3. Wiederverwendung und Nutzungsdauer von CALB
Unter geeigneten Reaktionsbedingungen kann CALB zurückgewonnen und wiederverwendet werden, wobei die spezifischen Anwendungszeiten je nach Projekt variieren.
Wenn das gewonnene CALB nicht kontinuierlich wiederverwendet wird und nach der Gewinnung gelagert werden muss, muss es gewaschen, getrocknet und bei 2-8 °C versiegelt werden.
Nach mehrmaliger Wiederverwendung kann bei leicht verringerter Reaktionseffizienz CALB nachdosiert und die Verwendung fortgesetzt werden. Bei stark verringerter Reaktionseffizienz muss das Gerät ausgetauscht werden.
Beispiel 1 (Aminolyse)(1):
Beispiel 2 (Aminolyse)(2):
Beispiel 3 (Ringöffnungssynthese von Polyestern)(3):
Beispiel 4 (Umesterung, regioselektiv an der Hydroxylgruppe)(4):
Beispiel 5 (Umesterung, kinetische Racematspaltung von Alkoholen)(5):
Beispiel 6 (Veresterung, kinetische Racematspaltung einer Carbonsäure)(6):
Beispiel 7 (Esterolyse, kinetische Racematspaltung)(7):
Beispiel 8 (Hydrolyse von Amiden)(8):
Beispiel 9 (Acylierung von Aminen)(9):
Beispiel 10 (Aza-Michael-Additionsreaktion)(10):
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