生化技术固定化的酶与微生物精选PPT.ppt
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1、关于生化技术固定化的酶与微生物第1页,讲稿共56张,创作于星期二 一、固定化的酶与固定化微生物的概念一、固定化的酶与固定化微生物的概念 第2页,讲稿共56张,创作于星期二是一类由生物细胞产生的具有催化功能的生物是一类由生物细胞产生的具有催化功能的生物大分子(蛋白质),通常称作生物催化剂大分子(蛋白质),通常称作生物催化剂酶酶:第3页,讲稿共56张,创作于星期二l固定化酶固定化酶(inmobilized enzyme)(inmobilized enzyme)是用适当的物理、化学方法把纯化的酶固是用适当的物理、化学方法把纯化的酶固定于一定的空间内,使其成为既保持了本身的特定于一定的空间内,使其成为
2、既保持了本身的特性,又能在连续反应之后可以性,又能在连续反应之后可以回收和重复使用回收和重复使用的一种制品的一种制品 第4页,讲稿共56张,创作于星期二 是用适当的物理、化学方法把纯化的是用适当的物理、化学方法把纯化的微生物固定于一定的空间内,使其成为既保持了本身的固定于一定的空间内,使其成为既保持了本身的特性,又能在连续反应之后可以回收和重复使用特性,又能在连续反应之后可以回收和重复使用的一种制品的一种制品 固定化微生物固定化微生物第5页,讲稿共56张,创作于星期二l固定化酶和固定化微生物的研究历史固定化酶和固定化微生物的研究历史:1916年年Nelson和和Griffin发现发现:有些酶虽
3、然不溶于水,但是仍存在催化活性现象有些酶虽然不溶于水,但是仍存在催化活性现象 1953年年Grubhofer和和Schleith真正开始固定化酶的研究真正开始固定化酶的研究1960年之后,年之后,Katzir-Katchalski学派对酶的固定方法和固定化酶的理化性质做了大学派对酶的固定方法和固定化酶的理化性质做了大量的工作,并将其成功地应用于工业生产量的工作,并将其成功地应用于工业生产 1969年千烟一郎也成功地将固定化氨基酰化酶应用于年千烟一郎也成功地将固定化氨基酰化酶应用于DL-氨基酸的光学拆分过程,使氨基酸的光学拆分过程,使其反应实现了连续化其反应实现了连续化 1973年千烟一郎研制成
4、了大肠杆菌年千烟一郎研制成了大肠杆菌(Ecoli)的固定化细胞,即所谓的固定化细胞,即所谓固定化微生物固定化微生物,并将其用于连续生产并将其用于连续生产L-天门冬氨酸过程。天门冬氨酸过程。第6页,讲稿共56张,创作于星期二 固定化微生物虽然仅较固定化微生物虽然仅较适用于催化小分子物质的适用于催化小分子物质的转化转化,并伴随发生分解生成物等,并伴随发生分解生成物等副反应副反应,但它工序简,但它工序简单、稳定性好、酶活力丧失少、成本低廉,以及利单、稳定性好、酶活力丧失少、成本低廉,以及利用其固有的多酶系统可对有机体的代谢途径进行研用其固有的多酶系统可对有机体的代谢途径进行研究究l固定化微生物的特点
5、固定化微生物的特点:本章将就固定化的酶与微生物的制备方法及其本章将就固定化的酶与微生物的制备方法及其制品的制品的性质和应用性质和应用进行讨论进行讨论 第7页,讲稿共56张,创作于星期二三、固定化酶三、固定化酶的制备的制备第8页,讲稿共56张,创作于星期二(一)酶固定化的前提条件(一)酶固定化的前提条件 酶的活性中心酶的活性中心(催化部分催化部分)和空间结构和空间结构(结合部分结合部分)的的维持是其具有催化活力的必需条件。因此,在制备固定维持是其具有催化活力的必需条件。因此,在制备固定化酶时,要尽可能避免采用剧烈的条件(过高的温度和化酶时,要尽可能避免采用剧烈的条件(过高的温度和盐浓度、强酸和强
6、碱,以及各种有机溶剂等)处理。否盐浓度、强酸和强碱,以及各种有机溶剂等)处理。否则,酶的催化作用会降低,甚至丧失,或者改变酶对底则,酶的催化作用会降低,甚至丧失,或者改变酶对底物的专一性物的专一性 第9页,讲稿共56张,创作于星期二 (二)(二)酶的固定化方法酶的固定化方法 l固定化酶制备方法,根据制备原理分类:固定化酶制备方法,根据制备原理分类:第10页,讲稿共56张,创作于星期二l制备固定化酶的模式图:制备固定化酶的模式图:第11页,讲稿共56张,创作于星期二1载体结合法载体结合法(1)物理吸附法物理吸附法 载体类型:载体类型:是将酶蛋白吸附到水不溶性的惰性载体上制成固定化酶的过程。是将酶
7、蛋白吸附到水不溶性的惰性载体上制成固定化酶的过程。制备原理:制备原理:常为疏松多孔的吸附材料;如:多孔玻璃、活性炭、酸性白土、羟基磷灰石、常为疏松多孔的吸附材料;如:多孔玻璃、活性炭、酸性白土、羟基磷灰石、磷酸钙凝胶以及淀粉等物质。磷酸钙凝胶以及淀粉等物质。酶与载体的相互作用较弱,二者之间易于分离。酶与载体的相互作用较弱,二者之间易于分离。缺缺 点:点:酶活力不易丧失,蛋白质的空间结构不发生明显变化。酶活力不易丧失,蛋白质的空间结构不发生明显变化。优优 点:点:第12页,讲稿共56张,创作于星期二(2)离子结合法离子结合法 载体类型:载体类型:将酶以离子结合的方式固定到具有离子交换基团的非水溶
8、性载体上制成的固将酶以离子结合的方式固定到具有离子交换基团的非水溶性载体上制成的固定化酶定化酶。制备原理:制备原理:常为带各种离子基团的硅胶、纤维素、交联葡聚糖和树脂等物质常为带各种离子基团的硅胶、纤维素、交联葡聚糖和树脂等物质。酶与载体的结合力不高,且易受缓冲液类型和酶与载体的结合力不高,且易受缓冲液类型和pH值高低的影响。应用值高低的影响。应用这种固定化酶反应时,溶液的这种固定化酶反应时,溶液的pH值、离子强度、温度和底物浓度发生变值、离子强度、温度和底物浓度发生变化,往往可引起酶的脱落。化,往往可引起酶的脱落。缺缺 点:点:优优 点:点:操作较简便、条件较温和、酶活力不易丧失。操作较简便
9、、条件较温和、酶活力不易丧失。第13页,讲稿共56张,创作于星期二(3)共价结合法共价结合法 是将酶的非必需基团是将酶的非必需基团(-氨基,氨基,-氨基,氨基,、-羧基,羟基,咪唑基羧基,羟基,咪唑基等等)通过通过共价键或整合剂偶联共价键或整合剂偶联于固相载体上而制成固定化酶。于固相载体上而制成固定化酶。制备原理:制备原理:有硅胶、纤维素、琼脂糖和交联葡聚糖,以及聚丙烯酰胺凝胶等物质。有硅胶、纤维素、琼脂糖和交联葡聚糖,以及聚丙烯酰胺凝胶等物质。酶与载体结合很牢固,使用周期长(该法目前应用较为普遍)。酶与载体结合很牢固,使用周期长(该法目前应用较为普遍)。优优 点:点:载体类型载体类型:操作较
10、复杂、条件较剧烈、酶活力丧失较多。操作较复杂、条件较剧烈、酶活力丧失较多。缺缺 点:点:第14页,讲稿共56张,创作于星期二l根据偶联反应方式类型的不同,可将共价结合法分为:根据偶联反应方式类型的不同,可将共价结合法分为:共价结合法共价结合法 重氮法重氮法多肽法多肽法烷化法烷化法缩合剂法缩合剂法载体交联法载体交联法 叠氮法叠氮法 卤化氰法卤化氰法 载体共价交联法载体共价交联法 “酶网酶网载体法载体法 第15页,讲稿共56张,创作于星期二重氮法重氮法制备原理:制备原理:常用载体常用载体:先先将将载载体体(带带氨氨基基的的芳芳香香族族化化合合物物R-Y-NH2)用用稀稀盐盐酸酸和和亚亚硝硝酸酸钠钠
11、(相相当当于于亚亚硝硝酸酸)处处理理生生成成重重氮氮盐盐化化合合物物,然然后后与与酶酶蛋蛋白白的的酚酚基基、咪咪唑唑基基发发生生偶偶联联反反应应(游游离离氨氨基基也也能能发发生生十十分分缓缓慢慢的的反反应应),制制成成固固定定化化酶酶(形成偶氮化合物)(形成偶氮化合物)有对氨苄基纤维素、聚氨基聚苯乙烯、有对氨苄基纤维素、聚氨基聚苯乙烯、3-对对-氨苯氧基氨苯氧基-2-羟丙酰纤羟丙酰纤维素、氨基酸共聚物、交联葡聚糖维素、氨基酸共聚物、交联葡聚糖-氨茴香酸酯等氨茴香酸酯等弱酸性环境弱酸性环境加入酶蛋白,低温(加入酶蛋白,低温(05)第16页,讲稿共56张,创作于星期二多多肽肽法法 利用肽的合成原理
12、,使酶蛋白和载体之间以肽键连接利用肽的合成原理,使酶蛋白和载体之间以肽键连接而制成固定化酶的过程。它又分叠氮法和卤化氰法等而制成固定化酶的过程。它又分叠氮法和卤化氰法等第17页,讲稿共56张,创作于星期二叠叠 氮氮 法法先先用用羧羧甲甲基基纤纤维维素素甲甲酯酯与与水水合合肼肼作作用用形形成成酰酰肼肼,然然后后再再与与亚亚硝硝酸酸反反应应得得到到叠叠氮氮化化合合物物,再再在在低低温温条条件件下下,该该化化合合物物和和酶酶的的游游离离-NHNH2 2、-OHOH和和-SHSH反应形成肽键反应形成肽键,即偶联成固定化酶,即偶联成固定化酶卤化氰法卤化氰法此法与第七章此法与第七章“亲和层析亲和层析”中亲
13、和吸附剂的制备原理相似。先用卤化氰中亲和吸附剂的制备原理相似。先用卤化氰(常用的是溴化氰常用的是溴化氰CNBrCNBr)活化纤维素、交联葡聚糖和琼脂糖等多糖类载活化纤维素、交联葡聚糖和琼脂糖等多糖类载体,然后在偏碱性环境条件下,使载体(基质)与酶(配体)进行偶联,体,然后在偏碱性环境条件下,使载体(基质)与酶(配体)进行偶联,即可制成固定化酶即可制成固定化酶 第18页,讲稿共56张,创作于星期二烷基化法烷基化法制备原理:制备原理:常用载体常用载体:利用蛋白质利用蛋白质N末端游离末端游离-NHNH2 2、Tyr Tyr 的的Ph OH Ph OH、CysCys的的OHOH等等与含卤族与含卤族功能
14、团的非水溶性载体发生烷基化反应功能团的非水溶性载体发生烷基化反应(由酶蛋白取代卤族功能(由酶蛋白取代卤族功能团)制成固定化酶团)制成固定化酶氯乙酰纤维素、溴乙酰纤维素、碘乙酰纤维素、聚乙二醇碘乙酰纤维氯乙酰纤维素、溴乙酰纤维素、碘乙酰纤维素、聚乙二醇碘乙酰纤维素和二氯素和二氯-S-三嗪基纤维素等。其中二氯三嗪基纤维素等。其中二氯-S-三嗪基纤维素是带正电荷三嗪基纤维素是带正电荷的,它对中性或碱性的酶蛋白、或作用于带负电荷底物的酶蛋白进行的,它对中性或碱性的酶蛋白、或作用于带负电荷底物的酶蛋白进行固定化较为有利,用其制备的固定化酶活力较高。固定化较为有利,用其制备的固定化酶活力较高。第19页,讲
15、稿共56张,创作于星期二缩合剂法缩合剂法 将酶(含将酶(含-COOH和和-NH2)与含与含-NH2和和-COOH的载的载体(体(R-NH2 或或 R-COOH)在缩合剂在缩合剂碳化二亚胺碳化二亚胺(R1-N=C=N-R2)或伍德沃德试剂或伍德沃德试剂K(N-乙基乙基-5-苯异苯异口恶唑口恶唑-3-磺酸磺酸)作用下进行缩合反应,制成固定化作用下进行缩合反应,制成固定化酶酶制备方法:制备方法:第20页,讲稿共56张,创作于星期二载体交联法载体交联法 这种制备固定化酶的方法有的地方把它归到交联法。这种制备固定化酶的方法有的地方把它归到交联法。因为因为它们都是通过一个中间工具它们都是通过一个中间工具“
16、交联剂交联剂”(如戊二醛等)将酶固(如戊二醛等)将酶固定化的。载体交联法是在酶与载体之间进行交联,使酶固定化;定化的。载体交联法是在酶与载体之间进行交联,使酶固定化;而交联法是在酶分子与酶分子之间进行交联,制成网状结构的而交联法是在酶分子与酶分子之间进行交联,制成网状结构的固定化酶固定化酶第21页,讲稿共56张,创作于星期二2、交联法、交联法 交交联联法法是是酶酶分分子子之之间间在在双双功功能能基基团团交交联联剂剂作作用用下下,相相互互交交联联呈呈网网状状结结构构的的固固定定化化酶酶过过程程。最最常常用用的的交交联联剂剂是是戊戊二二醛醛,它它和和酶酶蛋蛋白白中中的的游游离离氨氨基基形形成成希希
17、夫夫氏氏(Schiff)碱碱,从从而而使酶分子之间相互交联成固定化酶。使酶分子之间相互交联成固定化酶。此此外外,顺顺丁丁烯烯二二酸酸酐酐或或乙乙烯烯共共聚聚物物与与酶酶分分子子在在六六甲甲撑撑二二氨作用下,相互间进行反应,亦可制成固定化酶氨作用下,相互间进行反应,亦可制成固定化酶第22页,讲稿共56张,创作于星期二3、包埋法、包埋法定义:定义:就是将酶包裹到高分子凝胶等物质的细微网格中,或包埋到高分子半就是将酶包裹到高分子凝胶等物质的细微网格中,或包埋到高分子半透膜中制成固定化酶的方法透膜中制成固定化酶的方法 分类:分类:包埋法根据包埋分式不同分为网格型和微囊型包埋法根据包埋分式不同分为网格型
18、和微囊型由于包埋法由于包埋法制备固定化酶的过程中,酶本身不发生物理化学变化,制备固定化酶的过程中,酶本身不发生物理化学变化,故其活力回收率较高,适用于固定各种类型的酶。目前应用较多故其活力回收率较高,适用于固定各种类型的酶。目前应用较多的是格子型包埋法,此法所用的材料有聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、的是格子型包埋法,此法所用的材料有聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、天然琼脂糖和淀粉等,用其制备固定化酶的操作简单天然琼脂糖和淀粉等,用其制备固定化酶的操作简单这种固定化酶制品只能应用于这种固定化酶制品只能应用于底物和产物的分子质量都小底物和产物的分子质量都小的反应中的反应中优点:优点:缺点:缺点:第23页,讲稿共56
19、张,创作于星期二第24页,讲稿共56张,创作于星期二四、固定化微生物四、固定化微生物的制备的制备 目目前前,固固定定化化微微生生物物的的制制备备方方法法最最多多的的是是包包埋埋法法,其其次次是是载载体体结结合合法法和和交交联联法法;另另外外,还还有有用用选选择择性性热热变变法法制制备备固固定定化化微微生生物物的的,就就是是将将细细胞胞在在适适当当温温度度下下进进行行处处理理,使使细细胞胞膜膜蛋蛋白白变变性性,但但不不使使酶酶变变性性而而使使酶酶固固定定与与细细胞胞内的方法内的方法第25页,讲稿共56张,创作于星期二 采用包埋法制备的部分固定化微生物及其用途采用包埋法制备的部分固定化微生物及其用
20、途第26页,讲稿共56张,创作于星期二五、固定化酶和固定化微生物的性质五、固定化酶和固定化微生物的性质第27页,讲稿共56张,创作于星期二(一)相对活性(一)相对活性固定化酶固定化酶(或微生物或微生物)的活力,通常用的活力,通常用“相对活力相对活力”表示表示 以固定化酶以固定化酶(或微生物或微生物)的活力与同样量游离酶活力之的活力与同样量游离酶活力之比称为相对活力;一般用百分数表示。以游离酶比称为相对活力;一般用百分数表示。以游离酶(或微生物或微生物)的活力为的活力为100作比较作比较 概念:概念:一般,酶固定化以后,其活性通常会有不同程一般,酶固定化以后,其活性通常会有不同程度的下降度的下降
21、第28页,讲稿共56张,创作于星期二 酶固定化以后,活性降低的原因:酶固定化以后,活性降低的原因:(1)酶蛋白空间酶蛋白空间构象改变,空间位阻构象改变,空间位阻效应增加,而酶的催化活性与其特定的空效应增加,而酶的催化活性与其特定的空间结构密切相关;尤其是共价结合法和交联法(酶的活性基团参与反应)间结构密切相关;尤其是共价结合法和交联法(酶的活性基团参与反应)对空间结构的影响更大对空间结构的影响更大(2)酶与载体偶联后产生的酶与载体偶联后产生的空间位阻空间位阻效应降低了酶分子周围的底物浓度,减少了酶与底效应降低了酶分子周围的底物浓度,减少了酶与底物接触的机会;使反应减慢,表现出酶活力下降物接触的
22、机会;使反应减慢,表现出酶活力下降(3)包埋法中凝胶通透性的影响,使包埋法中凝胶通透性的影响,使酶与底物的接触受到限制酶与底物的接触受到限制 另外,有些固定化酶另外,有些固定化酶(或微生物或微生物)相对活力的大小,还会受到底物与载体性质相对活力的大小,还会受到底物与载体性质、酶、酶的类型、酶量以及制备方法等因素的影响的类型、酶量以及制备方法等因素的影响第29页,讲稿共56张,创作于星期二第30页,讲稿共56张,创作于星期二(二)活力曲线与最适(二)活力曲线与最适pHpH值值 l固定化酶固定化酶(或微生物或微生物)的活力曲线与最适的活力曲线与最适pHpH值的变化:值的变化:酶酶(或微生物或微生物
23、)固定化后,其活力曲线和最适固定化后,其活力曲线和最适pHpH值,一般会发生偏移值,一般会发生偏移l活力曲线和最适活力曲线和最适pH值偏移的原因:值偏移的原因:酶固定化后,部分氨基酸侧链和酶分子的净电荷发生了改变,随之酶活性基团的解离酶固定化后,部分氨基酸侧链和酶分子的净电荷发生了改变,随之酶活性基团的解离值值(pK)也改变;而酶的活性与其解离状态相关;也改变;而酶的活性与其解离状态相关;由于载体的理化性质受到影响,致使固定化酶颗粒扩散层内外的由于载体的理化性质受到影响,致使固定化酶颗粒扩散层内外的H+浓度产浓度产生差异,其中多阴离子衍生物载体带负电荷,最适生差异,其中多阴离子衍生物载体带负电
24、荷,最适pH值向碱侧偏移,而多阳离值向碱侧偏移,而多阳离子衍生物载体带正电荷,最适子衍生物载体带正电荷,最适pH值则向酸侧偏移值则向酸侧偏移;酶反应产物导致固定化酶颗粒内带电微环境的改变(在大多数情况下,固定化酶酶反应产物导致固定化酶颗粒内带电微环境的改变(在大多数情况下,固定化酶的活力曲线要比游离酶陡峭)的活力曲线要比游离酶陡峭)第31页,讲稿共56张,创作于星期二的解释:的解释:在固定化酶反应体系中,酶颗粒周围存在一个极薄的扩散层,在固定化酶反应体系中,酶颗粒周围存在一个极薄的扩散层,带电的载体使固定化酶微环境中的带电状态不同与外环境。带负电带电的载体使固定化酶微环境中的带电状态不同与外环
25、境。带负电荷的载体会使料液中荷的载体会使料液中H+局部集中于扩散层,使固定化酶微环境的局部集中于扩散层,使固定化酶微环境的PH值低于外侧料液的值低于外侧料液的PH值;为了抵消这种影响,需提高料液的值;为了抵消这种影响,需提高料液的PH值,才能使固定化酶达到最大的催化速度;所以,带负电荷的值,才能使固定化酶达到最大的催化速度;所以,带负电荷的载体通常使固定化酶的最适载体通常使固定化酶的最适PH值向碱侧偏移,而带正电荷的载体值向碱侧偏移,而带正电荷的载体则通常使固定化酶的最适则通常使固定化酶的最适PH值向酸侧偏移值向酸侧偏移第32页,讲稿共56张,创作于星期二l活力曲线和最适活力曲线和最适pHpH
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