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固定化蛋白质属于介孔、大孔材料的重要应用方面。介孔、大孔材料作为固定化蛋白质的载体要求与蛋白质产生一定的结合力,同时尽可能不改变其构象。此外,还必须具有一定的机械强度与亲水性。文章主要介绍了目前介孔、大孔材料固定蛋白质的主要方法,以及介孔大孔材料固定化蛋白质在药物控释、微反应器等方面的应用。 相似文献
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以三嵌段共聚物F127为模板剂,Na_2SiO_3·9H_2O作为硅源,Ce(NO_3)_3·6H_2O为铈源,在酸性条件下,微波辅助一步合成了三维有序介孔CeO_2-SBA-16。利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、N2吸附脱附等手段对样品进行表征。研究了硅源与铈源投加量、搅拌时间及微波加热时间对介孔CeO_2-SBA-16结构的影响。结果表明,当硅源与铈源的投加量均为4.71 g,搅拌时间为3 h,微波加热120 min,可得到具有有序介孔孔道的CeO_2-SBA-16,BET方法得到该Ce O2-SBA-16的比表面积为322.8 m~2/g,孔容为0.342 cm~3/g,平均孔径为8.821 nm。 相似文献
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《应用化工》2022,(4)
以三嵌段共聚物F127为模板剂,Na_2SiO_3·9H_2O作为硅源,Ce(NO_3)_3·6H_2O为铈源,在酸性条件下,微波辅助一步合成了三维有序介孔CeO_2-SBA-16。利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、N2吸附脱附等手段对样品进行表征。研究了硅源与铈源投加量、搅拌时间及微波加热时间对介孔CeO_2-SBA-16结构的影响。结果表明,当硅源与铈源的投加量均为4.71 g,搅拌时间为3 h,微波加热120 min,可得到具有有序介孔孔道的CeO_2-SBA-16,BET方法得到该Ce O2-SBA-16的比表面积为322.8 m2/g,孔容为0.342 cm2/g,孔容为0.342 cm3/g,平均孔径为8.821 nm。 相似文献
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含锆介孔分子筛的微波合成与表征(英文) 总被引:1,自引:0,他引:1
在微波辐射条件下,以硅酸钠和硫酸锆为原料、十六烷基三甲基溴化铵为模板剂合成含锆介孔分子筛(zirconium-containing mesoporous molecular sieves,Zr-MCM-41).用X射线粉末衍射、红外光谱,透射电子显微镜、等离子发射光谱和比表面积孔径测定等测试手段表征经550℃焙烧后样品,同时研究锆添加量与分子筛比表面积及孔体积之间的关系.结果表明:利用微波技术合成Zr-MCM-41介孔分子筛,操作便利,节能省时,所得产物具有典型的MCM-41介孔分子筛结构,其比表面积为598.1~971.4m2/g,平均孔径大约为2.46~3A3nm.随着介孔分子筛中锆含量的增加,介孔分子筛的比表面积、孔体积变小,介孔有序性变差. 相似文献
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通过500℃下焙烧H2Ti2O5制备介孔TiO2-500作为高效液相色谱的固定相填料,测试牛血清蛋白(BSA)、肌红蛋白(myoglobin)、溶菌酶(lysozyme)在不同pH环境下的停留时间分布,结果表明,在pH=4.7,三种蛋白质几乎都固定化,在pH=7.4和11条件下,三种蛋白通过色谱柱的停留时间为溶菌酶肌红蛋白牛血清蛋白。三种蛋白在介孔TiO2-500表面的宏观常压吸附量的结果与色谱结果相一致,介孔TiO2-500对于三种蛋白的固定化能力为溶菌酶肌红蛋白牛血清蛋白。因此,该介孔TiO2对不同蛋白的显著的固定化性能的差异使其在蛋白质的吸附和分离、固定化酶等领域有着潜在的应用。 相似文献
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银纳米粒子在木瓜蛋白酶固定化中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
通过超声条件下正硅酸四乙酯与g-氨丙基三乙氧基硅烷的同步水解,一步制备了带氨基的二氧化硅微球,并在其表面沉积了银纳米粒子. 以此负载银的二氧化硅微球作为载体固定木瓜蛋白酶,研究了银纳米粒子负载量对木瓜酶固定化的影响,考察了固定化木瓜蛋白酶的性能. 结果表明,当载体的银负载量为0.68%时,固定木瓜蛋白酶活回收率达到最高,比使用未负载银的载体提高了188%;该固定酶比游离酶具有更好的热稳定性,在重复使用20次后仍保持原有酶活的43%,4℃下储存2个月后酶活基本没有下降. 相似文献
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Murial L. Ross Jeffrey Kunkel Steven Long Prashanth Asuri 《International journal of molecular sciences》2020,21(22)
Confinement and crowding have been shown to affect protein fates, including folding, functional stability, and their interactions with self and other proteins. Using both theoretical and experimental studies, researchers have established the independent effects of confinement or crowding, but only a few studies have explored their effects in combination; therefore, their combined impact on protein fates is still relatively unknown. Here, we investigated the combined effects of confinement and crowding on protein stability using the pores of agarose hydrogels as a confining agent and the biopolymer, dextran, as a crowding agent. The addition of dextran further stabilized the enzymes encapsulated in agarose; moreover, the observed increases in enhancements (due to the addition of dextran) exceeded the sum of the individual enhancements due to confinement and crowding. These results suggest that even though confinement and crowding may behave differently in how they influence protein fates, these conditions may be combined to provide synergistic benefits for protein stabilization. In summary, our study demonstrated the successful use of polymer-based platforms to advance our understanding of how in vivo like environments impact protein function and structure. 相似文献
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以水杨醛和乙酸酐为原料,无水氟化钾为催化剂,在微波辐射下合成香豆素,当水杨醛:乙酸酐:氟化钾=0.1:0.32:0.18时,采用480W微波辐射10 min。香豆素产率可达91%以上,较传统方法有反应时间短、产率高的特点。 相似文献
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采用微波辐射技术和相转移催化剂,在常压下合成了邻硝基茴香醚。最佳反应条件为:反应物n(甲醇):n(邻硝基氯苯)=2:1,n(三乙基苄基氯化铵):n(邻硝基氯苯):4:100,微波功率640W,微波辐射时间6min,产率为86.6%。 相似文献
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采用微波辐射技术,以复合磷酸(磷酸与乙酸组成)为催化剂,柏木脑和乙酸酐为原料,合成乙酸柏木酯。研究了影响酯化反应的因素,并对产品进行了分析和鉴定。通过正交试验得出最佳的反应条件为:柏木脑(柏木脑用量 5.55 g)与乙酸酐的物质的量之比1:1.5,催化剂用量 0.010 g,微波辐射功率 450 W,辐射时间 20 min。在此条件下,平均酯化产率为 74.6%。 相似文献
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