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固定化青霉素酰化酶在光-pH敏感可回用两水相中裂解青霉素G为6-APA 被引量:3
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作者 金科铭 曹学君 +2 位作者 庄英萍 储炬 张嗣良 《中国生物工程杂志》 CAS CSCD 北大核心 2007年第10期53-58,共6页
在光敏感可回用高聚物PNBC与pH敏感型可回用高聚物PADB形成的两水相体系中进行固定化青霉素酰化酶的相转移催化青霉素G产生6-APA的反应。在这个两水相体系中,通过优化,在1%NaCl存在下,6-APA的分配系数可达5.78。催化动力学显示,达平衡... 在光敏感可回用高聚物PNBC与pH敏感型可回用高聚物PADB形成的两水相体系中进行固定化青霉素酰化酶的相转移催化青霉素G产生6-APA的反应。在这个两水相体系中,通过优化,在1%NaCl存在下,6-APA的分配系数可达5.78。催化动力学显示,达平衡的时间近7h,反应最高得率约85.3%(pH7.8,20℃)。较相近条件下的单水相反应得率提高近20%。在反应过程中,通过底物及产物的分配系数检测,发现底物分配系数变化不大,而产物6-APA及苯乙酸的分配系数发生很大变化,从而引起产物的得率变化。在两水相中,底物及产物主要分配在上相,固定化酶分配在下相,底物青霉素G进入下相经酶催化产生的6-APA及苯乙酸又转入上相,从而解除了青霉素酰化酶催化反应的底物及产物抑制作用,达到提高产物得率的效果。此外,采用固定化酶较固定化细胞效率高,占用下相体积小,较游离酶稳定性高,且完全单侧分配在下相。因此,在两水相中进行固定化酶的催化反应具有明显的优越性。形成两水相的高聚物PNBC通过488nm的激光照射或经滤光的450nm光源照射得到回收;pH敏感型成相聚合物PADB可通等电点4.1沉淀可实现循环利用,高聚物的回收率在95%~98%之间,按此回收率计算,聚合物可使用60次以上。 展开更多
关键词 可回用两水相 光敏感聚合物 pH敏感聚合物 6-APA 固定化酶青霉素酰化酶
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固定化青霉素酰化酶在光敏感可再生两水相体系中催化青霉素G为6-APA 被引量:2
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作者 金科铭 曹学君 +3 位作者 庄英萍 储炬 张嗣良 Orawan Duerasor 《华东理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期318-322,共5页
在一种光敏感可再生高聚物(PNBC 300000)与葡聚糖20000(Dextran 20000)形成的两水相体系中进行固定化青霉素酰化酶的相转移催化青霉素G产生6-APA的反应。在这个两水相体系中,当pH为7.8,底物浓度为62 mmol/L,反应温度为20℃,在50 mmo... 在一种光敏感可再生高聚物(PNBC 300000)与葡聚糖20000(Dextran 20000)形成的两水相体系中进行固定化青霉素酰化酶的相转移催化青霉素G产生6-APA的反应。在这个两水相体系中,当pH为7.8,底物浓度为62 mmol/L,反应温度为20℃,在50 mmol/L KCl存在下,6-APA的分配系数可达8.4。催化动力学显示,达到平衡的时间近6 h,PG(Na)转化率约82.6%。3批半连续反应转化率为60%~70%,较相近条件下的单水相反应得率提高近20%。在两水相中,底物及产物主要分配在上相,固定化酶分配在下相,底物青霉素G进入下相经酶催化产生的6-APA及苯乙酸又转入上相,从而解除了青霉素酰化酶催化反应的底物及产物抑制作用,达到提高产物得率的效果。形成两水相的高聚物通过488 nm的激光照射可实现循环利用,高聚物的光照回收率在95%~98%。 展开更多
关键词 可再生两水相 光敏感聚合物 青霉素G 6-APA 固定化酶青霉素酰化酶
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在可回用两水相体系中进行青霉素酰化酶的相转移催化裂解青霉素G为6-APA 被引量:1
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作者 金科铭 曹学君 +4 位作者 苏谨 马骊 庄英萍 储炬 张嗣良 《南方医科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期360-362,共3页
在光敏感可回用高聚物PNBC与pH敏感型可回用高聚物PADB形成的两水相体系中进行固定化青霉素酰化酶的相转移催化青霉素G产生6-APA的反应。在这个两水相体系中,通过优化,在1%NaCl存在下,6-APA的分配系数可达5.78。催化动力学显示,达平衡... 在光敏感可回用高聚物PNBC与pH敏感型可回用高聚物PADB形成的两水相体系中进行固定化青霉素酰化酶的相转移催化青霉素G产生6-APA的反应。在这个两水相体系中,通过优化,在1%NaCl存在下,6-APA的分配系数可达5.78。催化动力学显示,达平衡的时间近7h,反应最高得率约85.3%(pH7.8,20℃)。较相近条件下的单水相反应得率提高近20%。在两水相中,底物及产物主要分配在上相,固定化酶分配在下相,底物青霉素G进入下相经酶催化产生的6-APA及苯乙酸又转入上相,从而解除了青霉素酰化酶催化反应的底物及产物抑制作用,达到提高产物得率的效果。此外,采用固定化酶较固定化细胞效率高,占用下相体积小,较游离酶稳定性高,且完全单侧分配在下相。因此,在两水相中进行固定化酶的催化反应具有明显的优越性。形成两水相的高聚物PNBC通过488nm的激光照射或经滤光的450nm光源照射,pH敏感型成相聚合物PADB可实现循环利用,高聚物的回收率在95% ̄98%之间。 展开更多
关键词 可回用两水相 光敏感聚合物 pH敏感聚合物 6-APA 固定化青霉素酰化酶
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反渗透法回收结晶母液中6-APA 被引量:14
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作者 曹学君 邬行彦 +5 位作者 吴彤 金科铭 李明健 黄少坤 谭建德 董超丽 《生物工程学报》 CAS CSCD 北大核心 1998年第4期468-471,共4页
青霉素裂解液在结晶6APA后,仍残留有03%(W/V)6APA,生产厂每天约有15吨6APA结晶母液,若能将母液中残余产品进行回收,每天可多得40kg以上6APA,价值约在19200元以上,每年可得额外产值... 青霉素裂解液在结晶6APA后,仍残留有03%(W/V)6APA,生产厂每天约有15吨6APA结晶母液,若能将母液中残余产品进行回收,每天可多得40kg以上6APA,价值约在19200元以上,每年可得额外产值576万元以上(按300d计)。其... 展开更多
关键词 青霉素裂解液 6-APA 回收 反渗透法
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