固定化融合酶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112831492A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110193308.2

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明提供了一种固定化融合酶及其制备方法和应用,本发明的固定化融合酶包括IMAC功能化的磁性介孔二氧化硅纳米粒,以及固定化在所述IMAC功能化的磁性介孔二氧化硅纳米粒表面的老黄酶‑葡萄糖脱氢酶融合酶。本发明将老黄酶‑葡萄糖脱氢酶融合酶固定化于IMAC功能化的磁性介孔二氧化硅纳米粒的表面,所得的固定化融合酶比粗酶液具有更高的稳定性和重复使用性能,且通过融合老黄酶和葡萄糖脱氢酶可形成双功能生物催化剂,通过在磁性介孔二氧化硅纳米粒表面上的固定化,也可使固定化融合酶在共轭烯酮化合物不对称还原反应中表现出优异的催化效果。

    氧化石墨烯定向固定化葡萄糖氧化酶的工艺方法

    公开(公告)号:CN102876656B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201210389959.X

    申请日:2012-10-16

    Abstract: 本发明为一种固定化葡萄糖氧化酶的工艺方法,其步骤是:1)将氧化石墨烯溶于蒸馏水中,超声混合得到浓度为1mg/mL的氧化石墨烯悬浊液;向该悬浊液中加入N-羟基硫代琥珀酰亚胺和1-乙基-3-(3-二甲基氨丙基)碳化二胺,振摇后,洗涤,分离,得酯化氧化石墨烯;2)向均匀的酯化氧化石墨烯悬浊液中加入已活化的伴刀豆蛋白A,反应后离心,充分洗涤沉淀;然后加入葡萄糖氧化酶溶液,反应后充分洗涤,真空冷冻干燥24h即得定向固定化葡萄糖氧化酶。本发明制备固定化酶的方法,固定化效率高,避免了酶活性位点取向不一致或酶活性位点被掩盖等缺点,从而提高了固定化酶的活性;对酶活性损失小,酶活可达150~195U/mg。

    一种MOF固定化双酶的制备方法及其在酶电催化CO2还原中的应用

    公开(公告)号:CN119193572A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411475640.8

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种MOF固定化双酶的制备方法,以有机配体和锌金属盐用温和水基方法制备,用包埋的方式固定FDH和CA形成双酶级联,缩短酶之间的距离,有利于反应过程中物质的扩散。将MOF固定化双酶用于酶电催化CO2还原,与含有HNQ及NADH的PBS溶液,在阴极室、质子交换膜和阳极室组成的三电极的H型电解池中进行酶电催化NADH再生还原CO2,阴极室中加入制备的MOF固定化双酶,阳极室电解水产生质子,质子通过质子交换膜进入阴极室,与NAD+反应实现NADH的连续再生,结合底物富集和NADH电催化再生,提高了级联反应的速率。利用CA对CO2高效捕获从而富集底物,再结合电催化NADH再生使CO2在酶电催化系统中高效还原为甲酸盐。

    手性芳基胺、杂芳基胺、烷基胺的制备方法

    公开(公告)号:CN119020446A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411433996.5

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明提供手性芳基胺、杂芳基胺、烷基胺的制备方法,包括以下步骤:以相对应的潜手性酮为原料,无机氨作为胺供体,水为主溶剂结合助溶剂构成溶剂体系,胺脱氢酶为生物催化剂,NADH为辅酶,偶联葡萄糖与葡萄糖脱氢酶为辅酶再生体系,将酮还原胺化成手性芳基胺、杂芳基胺、烷基胺。本发明利用生物催化剂胺脱氢酶在温和条件下直接将潜手性酮一步法还原胺化成光学纯手性芳基胺、杂芳基胺、烷基胺,副产物只有水。其工艺路线简单,反应条件温和,得率高,具有步骤经济性、原子经济性、立体选择性好等优点。本发明方法底物适应范围广,有良好的对映选择性,且多种底物在高浓度下产率接近100%,在合成药物方面具有重要的应用前景。

    负载铑电子媒介构建sp2碳杂化的供体-受体型COF光催化剂的制备方法及光酶级联催化应用

    公开(公告)号:CN118384918A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410462502.X

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种负载铑电子媒介构建sp2碳杂化的供体‑受体型COF光催化剂的制备方法,选择富电子的1,3,6,8‑四(4‑醛基苯基)芘和缺电子的2,2'‑([2,2'‑联吡啶]‑5,5'‑二基)二乙腈为配体,以1,8‑二氮杂二环十一碳‑7‑烯为催化剂催化进行缩合制备了sp2c‑COF,将一定量的[Rh(Cp*)Cl2]2负载于sp2c‑COF上,构建光催化剂Rh‑sp2c‑COF,将该光催化剂应用于光酶级联催化,在光照下光催化NADPH再生体系与酶催化加氢体系进行级联,实现C=C键的还原合成手性化合物。该光催化剂所构建的供体‑受体型提高了光生电子‑空穴的分离效率,Rh配合物的固定促进了电子转移与利用,提高了光催化辅酶再生的效率。此外,Rh‑sp2c‑COF在使用7次之后保留了初始活性的78%,展现了良好的可重用性。

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