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公开(公告)号:CN118755788B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411019744.8
申请日:2024-07-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P33/00 , C12N11/091 , C12N9/20
Abstract: 本发明提供一种氨基和C18烷基双官能团改性大孔树脂固定化脂肪酶催化合成植物甾醇酯类化合物的方法。使用廉价易得的硬脂酸作为改性剂对表面富含氨基官能团的大孔树脂(LXTE‑700s)进行长链烷基的改性。此方法制备的双官能团改性大孔树脂固定化酶具有催化活性高、分离便捷且重复使用性好等特点。在应用上,该载体利用其与褶皱假丝酵母脂肪酶的席夫碱反应和C18烷基与褶皱假丝酵母脂肪酶的疏水相互作用共同实现对褶皱假丝酵母脂肪酶的固定化,解决了硅藻土固定化技术中酶容易从载体中泄漏的问题。固定后的脂肪酶为催化剂,在无溶剂体系中催化植物甾醇和脂肪酸进行酯化来合成植物甾醇酯。
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公开(公告)号:CN118547026A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410726129.4
申请日:2024-06-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P19/02 , C12P7/6436
Abstract: 本发明提供了一种在低共熔溶剂中酶法催化合成葡萄糖月桂酸酯的方法。以环己酮为氢键供体,月桂酸为氢键受体,两者以2:1的摩尔比进行加热搅拌,以此生成实验所需的低共熔溶剂。该方法所制的低共熔溶剂不仅具有保持酶活性能的优点,而且溶剂性能较好,可用于葡萄糖酯的酶法合成。步骤包括:葡萄糖和月桂酸乙烯酯加入到15mL反应管中,然后加入诺维信435,以及环己酮:月桂酸(2:1)溶剂,于60℃,300r/min条件下进行搅拌反应。反应48小时后以液相监测反应收率,葡萄糖月桂酸酯的收率为98.85%。本发明为葡萄糖酯的酶法合成提供了新思路。
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公开(公告)号:CN116694696B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202310773973.8
申请日:2023-06-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P17/06
Abstract: 本发明提供了一种低共熔溶剂中脂肪酶催化合成维生素E琥珀酸酯的方法,属于生物催化技术领域。以脂肪酸正癸酸作为氢键受体,利多卡因作为氢键供体,以加热搅拌法合成了低共熔溶剂。此方法制备的低共熔溶剂具有保持酶学性能、对底物溶解度好等优点,可用于催化维生素E与琥珀酸酐发生酯化反应制备维生素E琥珀酸酯。该方法可以在较低温度50℃下进行,反应迅速只需6h,脂肪酶的用量少(只需4%底物质量比),条件温和,维生素E琥珀酸酯收率高达95.67%。本发明提供了一种绿色高效的合成维生素E琥珀酸酯的新方法。
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公开(公告)号:CN119028421A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410720584.3
申请日:2024-06-05
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种提高脂肪酶热稳定性的理性设计方法,属于酶工程领域。通过分子动力学模拟初步确定待改造脂肪酶的柔性区域,经过结构分析来确定改造区域,再经多种计算工具综合衡量来确定改造位点,采用NNK简并密码子进行定点饱和突变来建立突变体文库,再采用基于分光光度法的微孔板筛选方法筛选出热稳定性提高的优异突变体。本发明的南极假丝酵母脂肪酶B突变体在50℃下的半衰期较野生型提高了9倍,同时比酶活也较野生型提升了6.32%。本发明突破了“稳定性活性的权衡”,实现了脂肪酶热稳定性的改善,这有利于脂肪酶突变体在食品、药品或生物柴油等领域的工业应用中发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN115747195A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211614675.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12N11/089 , C12N9/02 , C02F3/34 , C08G83/00 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/32
Abstract: 本发明提供一种离子液体修饰的金属有机框架固定化漆酶去除有机污染物的方法。首先通过水热法合成金属有机框架,并用羧基功能化的离子液体对金属有机框架进行表面修饰,之后通过N‑(3‑二甲基氨基丙基)‑N'‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基丁二酰亚胺活化进行漆酶的固定化。此方法制备的固定化漆酶的酶负载量和活力回收率分别高达61.3mg/g和83.3%,同时其稳定性和污染物去除效率都得到了显著提高。该固定化漆酶对常见的有机污染物2,4‑DCP、双酚A、吲哚、蒽等都具有良好的氧化去除能力,在去除污染物方面具有良好的应用价值,有利于固定化漆酶在有机废水处理方面的进一步应用。
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公开(公告)号:CN115725561A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211592382.2
申请日:2022-12-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12N11/089 , C12N9/02 , C02F3/34 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种磁性聚乙烯亚胺纳米材料固定化漆酶去除有机污染物的方法。首先通过溶剂热法合成磁性Fe3O4纳米粒子,并用羧基功能化的离子液体对磁性Fe3O4纳米粒子进行表面修饰,之后通过共价键接枝聚乙烯亚胺,最后通过铜离子螯合固定化漆酶。此方法制备的固定化漆酶的酶负载量和活力回收率分别高达52.3mg/g和91.7%,同时其稳定性、污染物去除效率和重复使用性都得到了显著提高。该固定化漆酶对常见的有机污染物2,4‑DCP、苯酚、双酚A、4‑CP、吲哚、蒽和菲等都具有良好的氧化去除能力,在去除有机污染物方面具有良好的应用价值,有利于固定化漆酶在有机废水处理方面的进一步应用。
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公开(公告)号:CN119372195A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411704015.6
申请日:2024-11-26
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了离子液体修饰的磁性纳米复合材料固定化脂肪酶催化合成植物甾醇酯的方法,以咪唑类离子液体改性磁性β‑环糊精有机‑无机纳米复合材料固定脂肪酶为催化剂,在无溶剂体系中催化植物甾醇和脂肪酸的酯化合成植物甾醇酯。此方法制备的载体结合了β‑环糊精和离子液体生物相容性好、可稳定酶的活性构象等特点,同时结合了磁性材料易分离的特点。该固定化酶具有方便分离、催化活性高且稳定性好等特点,可用于催化植物甾醇与脂肪酸发生酯化反应制备植物甾醇酯。本发明提供了一种绿色高效的植物甾醇酯合成新方法。
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公开(公告)号:CN118755788A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411019744.8
申请日:2024-07-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P33/00 , C12N11/091 , C12N9/20
Abstract: 本发明提供一种氨基和C18烷基双官能团改性大孔树脂固定化脂肪酶催化合成植物甾醇酯类化合物的方法。使用廉价易得的硬脂酸作为改性剂对表面富含氨基官能团的大孔树脂(LXTE‑700s)进行长链烷基的改性。此方法制备的双官能团改性大孔树脂固定化酶具有催化活性高、分离便捷且重复使用性好等特点。在应用上,该载体利用其与褶皱假丝酵母脂肪酶的席夫碱反应和C18烷基与褶皱假丝酵母脂肪酶的疏水相互作用共同实现对褶皱假丝酵母脂肪酶的固定化,解决了硅藻土固定化技术中酶容易从载体中泄漏的问题。固定后的脂肪酶为催化剂,在无溶剂体系中催化植物甾醇和脂肪酸进行酯化来合成植物甾醇酯。
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公开(公告)号:CN118703579A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410726130.7
申请日:2024-06-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: C12P19/02 , C12P7/6436 , G16C10/00 , G16C20/10
Abstract: 本发明提供了一种在低共熔溶剂中酶法催化合成葡萄糖月桂酸酯的方法,并通过分子动力学模拟对催化机制进行了解析。以DL‑薄荷醇为氢键受体,月桂酸为氢键供体,两者以2:1的摩尔比进行加热搅拌,以此生成实验所需的低共熔溶剂。该方法所制的低共熔溶剂不仅具有保持酶活性能的优点,而且溶剂性能较好,可用于葡萄糖酯的酶法合成。步骤包括:葡萄糖和月桂酸乙烯酯加入到15mL反应管中,然后加入诺维信435,以及DL‑薄荷醇:月桂酸(2:1)溶剂,于60℃,300r/min条件下进行搅拌反应。反应48小时后以液相监测反应收率,葡萄糖月桂酸酯的收率为92.85%。本发明为葡萄糖酯的酶法合成提供了新思路。
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公开(公告)号:CN116926057A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310780890.1
申请日:2023-06-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供磁性硅藻土固定化脂肪酶催化合成植物甾醇酯类化合物的方法,磁性改性结合烷基和磺酸基修饰硅藻土的有机‑无机复合材料固定表面活性剂活化后的脂肪酶为催化剂,在无溶剂体系中催化植物甾醇和脂肪酸的酯化来制备植物甾醇酯。该载体可以利用疏水相互作用和静电相互作用高效地将褶皱假丝酵母脂肪酶固定在其表面,解决了硅藻土固定化技术中酶容易从载体中泄漏的问题。此方法制备的有机‑无机磁性纳米复合材料固定化酶具有催化活性高、分离便捷且重复使用性好等特点,可用于催化植物甾醇与脂肪酸发生酯化反应制备植物甾醇酯。本发明提供了一种绿色高效的合成植物甾醇酯的新方法。
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