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Immobilisierte CALB

Kurzbeschreibung:

CALB

Rekombinante Lipase B aus Candida antarctica (CALB) wird durch Submersfermentation mit gentechnisch veränderter Pichia pastoris hergestellt.

CALB kann in der wässrigen oder organischen Phase für katalytische Veresterung, Esterolyse, Umesterung, Ringöffnung, Polyestersynthese, Aminolyse, Hydrolyse von Amiden, Acylierung von Aminen und Additionsreaktionen eingesetzt werden.

CALB zeichnet sich durch eine hohe chirale Selektivität und Positionsselektivität aus und kann daher in der Erdölverarbeitung, der Lebensmittel-, Medizin-, Kosmetik- und anderen chemischen Industrien breit eingesetzt werden.

Mobil/WeChat/WhatsApp: +86-13681683526

E-Mail:lchen@syncozymes.com


Produktdetails

Produkt-Tags

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.

Vorteile von SZ-CALB-IMMO100:

★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.

Produktparameter von SZ-CALB-IMMO100:

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.

Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen:

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.

Anwendungsbeispiele:

Beispiel 1 (Aminolyse)(1):

Immobilisiertes CALB1

Beispiel 2 (Aminolyse)(2):

Immobilisiertes CALB2

Beispiel 3 (Ringöffnungssynthese von Polyestern)(3):

Immobilisiertes CALB3

Beispiel 4 (Umesterung, regioselektiv an der Hydroxylgruppe)(4):

Immobilisiertes CALB4

Beispiel 5 (Umesterung, kinetische Racematspaltung von Alkoholen)(5):

Immobilisiertes CALB5

Beispiel 6 (Veresterung, kinetische Racematspaltung einer Carbonsäure)(6):

Immobilisiertes CALB6

Beispiel 7 (Esterolyse, kinetische Racematspaltung)(7):

Immobilisiertes CALB7

Beispiel 8 (Hydrolyse von Amiden)(8):

Immobilisierte CALB8

Beispiel 9 (Acylierung von Aminen)(9):

Immobilisiertes CALB9
Immobilisiertes CALB9-1

Beispiel 10 (Aza-Michael-Additionsreaktion)(10):

Immobilisiertes CALB10
Immobilisiertes CALB10-1

Referenzen:

1. Chen S, Liu F, Zhang K, e tal. Tetrahedron Lett, 2016, 57: 5312-5314.
2. Olah M, Boros Z, anszky GH, et al. Tetrahedron, 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. Chem, 2015, 31: 335-342.
5. Kamble MP, Shinde SD, Yadav G DJ Mol. Catal. B: Enzym, 2016, 132: 61-66.
6. Shinde SD, Yadav G D. Process Biochem, 2015, 50: 230-236.
7. Souza TC, Fonseca TS, Costa JA, et al. J. Mol. Katal. B: Enzym, 2016, 130: 58-69.
8. Gavil´an AT, Castillo E, L´opez-Mungu´AJ Mol. Catal. B: Enzym, 2006, 41: 136-140.
9. Joubioux FL, Henda YB, Bridiau N, et al. J. Mol. Katal. B: Enzym, 2013, 85-86: 193-199.
10. Dhake KP, Tambade PJ, Singhal RS, et al. Tetrahedron Lett, 2010, 51: 4455-4458.


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