【摘 要】
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固定化酶具有稳定性好,使用次数多等独特优点,已被用于生物反应器,生物催化,和生物传感器等众多领域.用于制备固定化酶的方法很多,其中共价结合法因具有结合牢固的优点,而被
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固定化酶具有稳定性好,使用次数多等独特优点,已被用于生物反应器,生物催化,和生物传感器等众多领域.用于制备固定化酶的方法很多,其中共价结合法因具有结合牢固的优点,而被广泛采用,但是由于选择应用的载体类型不同,固定化酶的酶学性质也会随之不同.该研究首次提出了以纳米级磁性Fe<,3>O<,4>粒子为核心,苯乙烯(St)—丙烯酸(AA)共聚物为高分子壳层,合成了表面带羧基的磁性高分子复合微球,然后将这种微球用二氯亚砜进行活化处理,在其表面形成了反应性酰氯基团,该基团可以与游离酶的氨基形成肽键,从而将游离酶固定化.通过这类载体制备的固定化酶的酶活回收率在76﹪以上,而由一般载体制备的固定化酶的酶活回收率在45-65﹪之间,这表明活化后的磁性高分子复合微球是一类可以应用于酶固定化领域的高效载体.该研究的独特之处可概括如下:1 优化了纳米级磁性Fe<,3>O<,4>粒子的制备工艺.2 采用分散聚合法,以上述反应型纳米磁性Fe<,3>O<,4>粒子为核心,苯乙烯(St)—丙烯酸(AA)共聚物为高分子壳层,合成了表面带羧基的磁性高分子复合微球.3 建立了Freundlich等温吸附模型.根据酶液浓度与载体吸附量的关系,结合时间与吸附量的关系,建立了Freundlich等温吸附模型,并获得了该模型的动力学参数(1gK,n).4 在制备固定化酶的过程中不需加入交联剂(如:戊二醛等).
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