磁性纳米材料固定纤维素酶研究进展,生物技术论文.docx





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1、磁性纳米材料固定纤维素酶研究进展,生物技术论文木质纤维素是地球上已经知道的最为丰富的可再生有机物质,利用纤维素酶的生物催化能力可将大量未被利用的废弃木质纤维素转化为生物乙醇1,具有可观的经济效益和环境效益。酶的水解经过是木质纤维素转化为生物乙醇的关键步骤,但游离纤维素酶在工业上的应用并不理想 :游离的纤维素酶在高温、强酸、强碱、高离子浓度及存在部分有机溶剂等条件下不够稳定,容易失活而降低其催化能力,难以实现回收和重复利用,造成了在工业应用上的很大限制。采用固定化技术对纤维素酶进行固定,可提高其稳定性和抗抑制性,使其能重复使用,在一定程度上提高其催化活性和选择性2-4.但是酶的固定化技术中酶使用
2、后的分离限制了酶固定化技术的进一步应用,华而不实载体材料的选择影响着酶的活性以及后续工艺的开展,是现今研究的关键之一5.在多种载体材料中,磁性纳米载体除可有效固定化纤维素酶外,还可利用外加磁场替代工业生产中的传统搅拌方式 ;与其他载体材料相比,磁性纳米载体无毒、比外表积大、机械强度优良。复合型的纳米磁性材料是将纳米磁性材料与特定的载体材料相结合设计的新型载体材料,当前这方面的技术具有很大的发展潜力。本文介绍了纤维素酶的固定化技术发展进程,就近年来的研究热门-磁性纳米材料载体,总结归纳了建立在磁性纳米材料载体上的纤维素酶固定化方式方法研究,着重分析了以壳聚糖-磁性纳米材料为代表的复合载体的优缺点
3、以及进一步开发的方向,旨在为后续的纤维素酶固定化研究提供一定的参考。1纤维素酶固定化发展经过酶的固定化技术最早由 Nelson 和 Griffin6在1916 年提出,他们发现将蔗糖酶与氧化铝和焦炭结合以后,蔗糖酶仍具有催化活性。至 20 世纪 80 年代这一意外的发现才被接受为近代酶固定化技术的基石,随后固定化酶的技术得到了长足的发展7.现前阶段,酶的固定化Immobilization of enzymes主要是指利用物理或化学的方式方法将酶束缚在一定区域内,使得酶分子仍能进行其特有的催化反响并能有效回收重复使用的技术8,9.传统意义上用来固定化酶的载体可以以特异性地用来固定纤维素酶10,华
4、而不实最为常见的种类包括 :无机载体、合成高分子载体、天然高分子载体以及复合载体等11,各类载体都有广泛的应用。无机载体是最早应用于固定化酶的载体材料,之后载体除了充当酶的固定化支持物以外,在实际应用中还能够用于改造酶的性质、提高酶的催化活性、稳定性与选择性12,13.高分子载体天然及合成载体相对于无机载体,可供修饰的官能团增加,其外表性质、电荷分布和尺寸大小都能够预先设计以知足实际要求14.复合载体兼具了组合材料的优良性质,不再单一选择载体材料,具有愈加自由的开发空间。各类固定化载体在实际研究中并没有严格的时间先后顺序和绝对的优劣性,这是由于纤维素酶分子构造的复杂性和多样性,不可能有一种固定
5、化方式方法和固定化载体是适用于每一种工业应用的。因而,针对需要研究的酶的使用状况开发及选择新的固定化方式方法和固定化载体显得尤为重要。近年来,纳米材料的优良性能逐步显现15,研究者们逐步把目光投向开发纳米材料作为酶的固定化载体研究16.从实际应用的层面出发,纳米材料也是一类特殊的无机载体,因而兼具了无机载体的优良性质,纳米材料是指广义上三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或者由该尺度范围的物质为基本构造单元所构成的材料,同时纳米尺寸的物质因具有与宏观物质所悬殊的外表效应、小尺寸效应、宏观量子隧道效应等,能够构建不同的形状17,18,应用于制备固定化纤维素酶19.在实验室阶段,纳米粒子作为纤维素
6、酶固定化载体时表现出了优良的性质20,但是实际工业生产中仍然存在不易分离、酶固载率偏低和酶活力回收率较低等问题。为了有效的解决上述问题,研究者们通过固定化策略的改良21,包括结合不同的固定化技术、设计开发新的固定化载体以及固定化条件,来提高固定化酶的催化活性、选择性和稳定性,磁性纳米材料的应用是华而不实一个有效方式方法22.当固定化酶载体具有磁性时,制备得到的固定化酶易于从反响体系中分离回收,操作简单 ;同时能够利用外加磁场代替传统的搅拌方式。2磁性纳米材料固定纤维素酶研究进展传统使用的磁性材料是四氧化三铁,一般而言,铁的氧化物及羟基氧化物,按价态、晶型和构造的不同可分为 -, -, -Fe2
7、O3、Fe3O4、FeO 和 -、 -、 - 和 -FeOOH,华而不实研究较多和具有实用价值的铁的氧化物主要有 Fe3O4、 -Fe2O3及 -Fe2O3等23.现前阶段由于纤维素酶构造的复杂性,研究者一直在寻找适宜的固定化方式方法,基于磁性纳米粒子与固定的纤维素酶的结合方式,本文将固定化方案大致分为 3 类,即直接固定、修饰固定及复合载体进行固定。2.1 直接固定将纤维素酶直接固定在磁性纳米颗粒外表能够克制有孔载体普遍存在的扩散阻力,单一的磁性纳米粒子具有更高层次的磁响应性和更大的比外表积。有关酶直接固定在磁性纳米粒子外表的固定化机理一般以为 :通过化学共沉淀法制备的磁性纳米粒子属于 巨型
8、离子 ,其外表会在特定的溶液体系中吸附氢氧根离子进而带有正负电荷粒子外表在吸附氢氧根后还会由于氢氧根的电荷效应结合其他阳离子,因而其所处的离子环境决定了粒子吸附后的电荷表现进而导致粒子在碱性环境中外表带有负电荷,而在酸性环境中外表带有正电荷。有研究指出在 pH7.5 时 OH-在粒子外表的电荷效应为零,这时粒子外表电荷密度很小并且极易团圆24.Bacri等指出 -OH 在 pH6-10 的范围内都会被吸附保存在粒子外表。因而直接固定化主要是使粒子外表自由的羟基和酶的氨基结合使得其固定在粒子外表25.由于使用磁性纳米材料进行纤维素酶固定化的简易性引起了人们广泛的兴趣,表 1 从载体制备到固定化效
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