酶的反应器
第六章 酶反应器
3.流化床式反应器 流化床式反应器(fluidized reactor,FBR)是一种装 流化床式反应器(fluidized bed reactor,FBR)是一种装 有较小颗粒的垂直塔式反应器(形状可为柱形、锥形等) 有较小颗粒的垂直塔式反应器(形状可为柱形、锥形等)。 底物以一定速度由下向上流过, 底物以一定速度由下向上流过,使固定化酶颗粒在浮动状 态下进行反应。 如图所示: 态下进行反应。 如图所示:
Section 2 酶反应器的发展
一、含有辅助因子再生的酶反应器 许多酶反应都需要辅因子(如辅酶、辅基、 许多酶反应都需要辅因子(如辅酶、辅基、能量供给体 的协助,而这些辅因子的价格较贵。 等)的协助,而这些辅因子的价格较贵。如采用简单的添加 方法,经济上很不合算。因此, 方法,经济上很不合算。因此,发展了含有辅因子再生的酶 反应器,使辅因子能反复使用,降低生产成本。 反应器,使辅因子能反复使用,降低生产成本。 例如:①利用固定化的脱氢酶,可将固定化NADH再生 例如: 利用固定化的脱氢酶,可将固定化NADH再生 为固定化NAD。而依靠半透膜,能将固定化NAD保留在反 为固定化NAD。而依靠半透膜,能将固定化NAD保留在反 应器内。这样,在反应过程中,固定化NAD不断变成固定 应器内。这样,在反应过程中,固定化NAD不断变成固定 NADH,又不断再生为固定化NAD,以满足反应所需。 化NADH,又不断再生为固定化NAD,以满足反应所需。 美国的麻省理工学院有关人员设计的ATP再生酶反应器等 再生酶反应器等。 ②美国的麻省理工学院有关人员设计的ATP再生酶反应器等。
2.填充床式反应器 填充床式反应器(packed reactor,PCR)是把颗 填充床式反应器(packed column reactor,PCR)是把颗 粒状或片状固定化酶填充于填充床(也称固定床, 粒状或片状固定化酶填充于填充床(也称固定床,床可直立 或平放) 底物按一定方向以恒定速度通过反应床。 或平放)内,底物按一定方向以恒定速度通过反应床。是一 种单位体积催化剂负荷量多、效率高的反应器。 种单位体积催化剂负荷量多、效率高的反应器。当前工业 上多数采用此类反应器。如图所示: 上多数采用此类反应器。如图所示:
酶工程复习资料
酶工程复习资料名词解释1、酶反应器:用于酶进行催化反应的容器和附属设备2、pH记忆:3、产物阻遏作用:又称酶生物合成的反馈阻遏作用,是指酶催化反应的产物或代谢途径末端的产物使该酶的生物合成受到阻遏现象。
4.1酶的延续合成型:酶的生物合成在细胞的生长阶段开始,在细胞生长进入平衡期后,酶还可以延续合成一段时间的生物合成模式。
4.2同步合成型:是指酶的生物合成与细菌生长同步进行的一种酶生物合成模式。
4.3中期合成型:酶在细胞生长一段时间后才开始合成,细胞进入生长平衡期后,酶的生物合成也随之停止。
4.4滞后合成型:酶是在细胞进入生长平衡期后才开始生物合成并大量积累,5、固定化细胞——固定在载体上,并在一定空间范围内进行生命活动的细胞。
6、电场膜分离——是在半透膜的两侧分别装上正、负电极。
在电场作用下,小分子的带电物质或离子向着与其本身所带电荷相反的电极移动,透过半透膜,而达到分离的目的。
7、催化周期:酶进行一次催化所需的时间。
8、固定化酶:固定在载体上并在一定空间范围内进行催化反应的酶称为固定化酶。
9、抗体酶:抗体酶又称为催化性抗体,是一类具有催化功能的抗体10、立体异构专一性:当酶作用的底物含有不对称碳原子时,酶只能作用于异构体的一种,这种绝对专一性称为立体异构专一性。
11、微滤:又称为孔过滤,微滤介质截留的物质颗粒直径为0.2-2um,主要用于细菌、灰尘等光学显微镜可看到的颗粒物质的分离。
12、酶的比活力:是一个纯度指标,指特定条件下,单位质量的蛋白质或RNA所具有的酶活。
13、膜反应器:是将酶的催化反应和半透膜的分离作用组合在一起的反应器。
14、酶电极:是由固定化酶与各种电极密切结合的传感装置。
15、氨基酸置换修饰:将酶分子上的某一个氨基酸置换成另一个氨基酸的修饰方法。
16、盐析沉淀法:是利用不同蛋白质在不同盐溶度条件下溶解度不同的特性,通过在酶液中添加一定浓度的中性盐,使酶或杂质从溶液中析出沉淀,从而使酶与杂质分离的过程。
酶膜反应器
酶膜反应器摘要:酶膜反应器是一种新型的生物催化反应设备,它是反应与分离相耦合的装置,集产品分离、纯化和酶回收利用于一体,具有其它方法不可比拟的优势。
在强调资源节约,环境友好和清洁化生产技术的今天,显示一些特别的优点,近年来已成为热门的研究领域。
本文主要介绍了酶膜反应器的基本原理、特征及其分类,并根据分类对近年来酶膜反应器应用研究进行了概述,讨论了酶膜反应器目前存在的一些瓶颈问题及其解决办法。
关键词:酶膜反应器;优缺点;分类;催化;应用Enzyme Membrane ReactorAbstract:Enzyme membrane reactor that contains an enzyme and a membrane with the appropriate pore size and physicochemical properties is a new type of bioreactor, in which continuous reaction occurs simultaneously with separation of the product from the reaction mixture. Membrane bioreactor has some advantages in the field of resource saving, environmental protection and clean production in biocatalysis, and has already become one of the hottest research fields these years. The basic concept , feature and classification of enzyme membrane reactor were generally described, and some applications in some fields and examples were reviewed. The current problems and the future tendency were discussed.The current bottleneck problems and the corresponding solution approaches were discussed.Key words: Enzyme membrane reactor; Feature; Classification; catalyse reactions; Application 1.酶膜反应器简介膜反应器是基于利用选择性的半透膜来分离酶及产物(或者底物),利用膜两侧的推动力(化学势、压差、电势差等),将可渗透的溶质从反应体系中分离出来的原理[1]。
固定化酶反应器总结
固定化酶反应器类型及其适用对象
酶反应器类型 酶反应器适用对象
间歇式搅拌釜反应器 适用于游离酶
连续式搅拌釜反应器 ?
填充床酶反应器 它适用于各种形状的固定化酶和不含固体颗粒、黏度不大的底物溶液,
以及有产物抑制的转化反应。
流化床酶反应器 处理黏度较大和含有固体颗粒的底物溶度,同时,亦可用于需要供气体
或排放气体的酶反应(即固、液、气三相反应)
膜反应器 可以用于游离酶的催化反应,也可以用于固定化酶的催化反应
连续搅拌罐-膜反应器 该反应器适用于颗粒较细的固定化酶、游离酶和细胞以及小分子产物与
大分子底物。
10生物技术蛋白质与酶工程复习题与答案
一. 名词解释1.生物酶工程又称高级酶工程它是酶学与现代分子生物学技术相结合的产物。
2.蛋白质工程蛋白质工程就是运用蛋白质结构功能和分子遗传学知识,从改变或合成基因入手,定向地改造天然蛋白质或设计制造新的蛋白质。
3.多核糖体把细胞放在极其温和的条件下处理,就能得到几个到几十个核糖体在一条mRNA上结合起来的形态4.固定化酶水溶性酶经物理或化学方法处理后,成为不溶于水的但仍具有酶活性的一种酶的衍生物。
在催化反应中以固相状态作用于底物5.酶反应器以酶或固定化酶为催化剂进行酶促反应的装置。
6.酶工程又叫酶技术,是酶制剂的大规模生产和应用的技术7.生物传感器对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。
8. motif (模体)指的是蛋白质分子结构中介于二级结构与三级结构之间的一个结构层次,又称超二级结构9. domain功能域生物大分子中具有特异结构和独立功能的区域,特别指蛋白质中这样的区域10.PDB蛋白质数据库(Protein Data Bank,PDB)是一个生物大分子,11. DNA shuffling体外同源重组技术。
通过改变单个基因原有的核苷酸序列创造新基因,并赋予产物以新功能。
12.生物催化剂是指生物反指应过程中起催化作用的游离或固定化细胞各游离或固定化酶的总称13.必需基团有的基团既在结合中起作用,又在催化中起作用,所以常将活性部位的功能基团统称为必需基团(essential group)14.活性中心。
酶的活性中心是酶与底物结合并发挥其催化作用的部位。
15.有性PCR dna改组16.DNA改组通过改变单个基因原有的核苷酸序列创造新基因,并赋予产物以新功能。
17.免疫传感器偶联抗原/抗体分子的生物敏感膜与信号转换器组成的,基于抗原抗体特异性免疫反应的一种生物传感器。
18.易错PCR是从酶的单一基因出发,在改变反应条件的情况下进行聚合酶链反应,使扩增得到的基因出现碱基配对错误,从而引起基因突变的技术过程。
5.酶的固定化与酶反应器
♫在包埋时发生化学聚合反应,酶容易失活; ♫只有水分子可以通过,高分子凝胶的网格扩散,只适用
于作用小分子底物和产物的酶。
孙利芹2013制作
逆胶束酶反应系统
逆胶束:表面活性剂等两性分子在有机相中自发形成聚集体,表面 活性剂亲水端连接成逆胶束的极性核,而疏水端向外进入有机相中。
酶以逆胶束形式被固定,并在有机相中参与反应。
孙利芹2013制作
微囊型:将酶或微生物包埋在高分子半透膜中的称
为微囊型。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
制备微囊型固定化酶的方法:
♫界面沉淀法:利用某些高聚物在水相和有机相界面上溶
解度极低而形成皮膜将酶包埋的方法。 常用的作为膜材料的高聚物有:硝酸纤维素、聚苯乙烯、 聚甲基丙烯酸甲酯等。 例如:三醋酸纤维能溶于二氯甲烷,但在甲苯溶液中沉 淀析出。酶水溶液+含醋酸纤维的二氯甲烷 乳浊液,在 搅拌的条件下,混入甲苯中,三醋酸纤维便在水相界面沉淀, 形成薄膜。
将交联法与吸附法或包埋法联合使用,以取长补短。
例如,将酶先用凝胶包埋后再用戊二醛交联,或先将酶 用硅胶等吸附后再进行交联等。这种固定化方法称为双重 固定化法。双重固定化法已在酶和菌体固定化方面广泛采 用,可制备出酶活性高、机械强度又好的固定化酶或固定 化菌体。
孙利芹2013制作
包埋法
将酶或含酶菌体包埋在各种多孔载体中,使酶 固定化的方法称为包埋法,又分为网格型和微囊型 两种方法。
一、基本概念
所谓固定化酶指在一定空间内呈闭锁状态存在 的酶,能连续地进行反应,反应后的酶可以回收利 用。
固定化所采用的酶,可以是经提取分离后得到的有 一定纯度的酶,也可以是结合在菌体(死细胞)或细胞碎 片上的酶或酶系。固定在载体上的菌体或菌体碎片称为 固定化菌体,它是固定化酶的一种形式。在固定化细胞 (活细胞)出现之前,也有人将固定化菌体称为固定化细 胞。
第七章 酶反应器的类型与选择
第七章酶反应器的类型与选择◆用于酶进行催化反应的容器及其附属设备称为酶反应器。
◆按照结构的不同分为:搅拌罐式反应器(Stirred T ank Reactor, STR)、鼓泡式反应器(bubble column reactor, BCR )、填充床式反应器(packed column reactor, PCR )、流化床式反应器( Fluidized Bed Reactor, FBR)、膜反应器(Membrane Reactor, MR)等;◆酶反应器的操作方式可以分为分批式反应(batch )、连续式反应(continuous )和流加分批式反应(feeding batch );◆将反应器的结构和操作方式结合一起,对酶反应器进行分类,连续搅拌罐反应器(Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR)、分批搅拌罐反应器(Batch Stirred Tank Reactor, BSTR)等。
1.酶反应器的类型◆常用的酶反应器类型1.1搅拌罐式反应器:◆搅拌罐式反应器(stirred tank reactor, STR)是有搅拌装置的一种反应器(图8-1,8-2所示)。
◆在酶催化反应中是最常用的反应器。
它由反应罐,搅拌器和保温装置组成。
◆搅拌式反应器的操作方式可以根据需要采用分批式(batch)、流加分批式(feeding batch)和连续式(continuous)三种。
与之对应的有分批搅拌罐式反应器和连续搅拌罐式反应器之分。
(1)分批搅拌罐式反应器:图8-1 分批搅拌罐式反应器(2)搅拌罐式反应器:连续搅拌罐式反应器(continuous stirred tank reactor ,CSTR)的结构示意图如图8-2图8-2 连续搅拌罐式反应器示意图1.2填充床式反应器:填充床式反应器(packed column reactor, PCR)是一种用于固定化酶进行催化反应的反应器。
固定化酶反应器
固定化酶反应器
1 、 分 批 搅 拌 罐 反 应 器 ( Stirred tank batch reactor,STR) ) 反应器包括搅拌浆、固定的挡板。酶包埋于珠状或 吸附于特定载体上,在该系统中,底物、酶具有相同 的停留时间,有些情况下,如酶相对不稳定,反应过 程中需添加额外的酶;有底物抑制的情形下,可使用 低的初始底物浓度,当底物浓度消耗完时,可添加底 物,即为分批流加系统。 使用珠状或颗粒状固定化酶的优点,反应结束后,固 定化酶可容易分离去除、回收,反复使用,产物不受 酶的污染。
连续搅拌罐反应器
产物 过滤器
固定化酶
底物
CSTR与PBR的比较 CSTR与PBR的比较: 的比较:
(1)在CSTR中,所有酶暴露在相对低的底物浓度 和相对高的产物浓度中,效率因子η下降,反应器中 酶未被有效利用。 在PBR中,反应器的初始部分在高底物浓度下操作, 仅在最后部分,底物浓度较低,产物浓度较高,因此 仅在最后部分效率因子η下降,这意味着在CSTR中 比PBR可能需更多的酶。 在实际中,在CSTR中很容易得到紊流,可消弱 扩散限制作用,而在PBR中,使用层流,更容易遇到 扩散限制情况,因此CSTR可得到与PBR一样好的性 能,而监控PH、温度相对容易。
活塞流反应器或填充床反应器
产物 固定化酶
底物溶液
产物浓度沿反应器长度是逐渐增高的, 底物浓度沿反应器长度是逐渐减少的。
理想状况下,底物液体流匀速通过反应柱, 没有返混,在反应器的同一横切面上的 物料,具有相同的停留时间,或液体流 动速度完全相同。产物浓度沿反应器长 度是逐渐增高的,底物浓度沿反应器长 度是逐渐减少的,在柱的末端,底物浓 度最小,产物浓度最大。
2、活塞流反应器或填充床反应器 (Plug flow reactor,PFR; or Packed bed reactor, PBR) PBR) 把颗粒状或片状等固定化酶填充于固定床 (填充床)内,底物按一定方向以恒定的速 度通过反应床。它是一种单位体积催化剂负 荷量最大,效率高的反应器。反应器水平或 垂直放置,底物用泵从底部或顶部打入(向 上流比下流好,因不易阻塞,液流更均匀)。
第七讲固定化酶反应器
然而,在这种反应器中,由于固定化酶不断处 于悬浮翻动状态,流体流动产生的剪切力以及 固定化酶的碰撞会使固定化酶颗粒受到破坏。 此外,流体动力学变化较大,参数复杂,故放 大反应较为困难。
循环反应器(RCR)
RCR这种反应器是让部分反应液流出,和新加 入的底物流入液混合,再进入反应床进行循环。 其特点是可以提高液体的流速和减少底物向固 定化酶表面传递的阻力,可以达到较高的转化 率。当反应底物是不溶性物质时,可以采用循 环反应器。
RCR
连续流动搅拌罐一超滤膜反应器
CSTR/UF是由连续流动搅拌罐反应器和超滤 装置组合而成的反应器。它在连续搅拌反应罐 的出口处装有一半透性的超滤膜,这种膜只允 许产物和未曾反应的底物通过,相对分子质量 大的酶被截留,可以使酶反复使用。
流化床 反应器
在实际应用过程中,要注意控制好底物溶液和 反应液的流动速度。流动速度过低时,难于保 持固定化酶颗粒的悬浮翻动状态;流动速度过 高时,则催化反应不完全,甚至会使固定化酶 的结构受到损坏。
பைடு நூலகம்
为了保证一定的流动速度,并使催化反应更为 完全,必要时流出的反应液可以部分循环进入 反应器。
若底物表现出对酶的活性有抑制作用时, CSTR所受的影响要比PFR少一些。酶反应器 的催化反应速度,一般是CSTR型随搅拌速度 加快而增加,PFR型随流速增加而加快。
根据外界环境对酶的稳定性的影 响来选择
在反应器的运转过程中,由于在高速搅拌时, 高速液流的冲击,常常会使固定化酶从载体上 脱落下来,或由于磨损,引起粒度的减小而影 响固定化酶的操作稳定性,其中以CSTR最为 严重。
酶的反应器
②对于有气体参与的酶催化反应,通常采用 鼓泡式反应器。鼓泡式反应器结构简单,操 作容易, 混合均匀,物质与热量的传递效率 高,是有气体参与的酶催化反应中常用的一 种反应器。
③对于某些价格较高的酶,由于游离酶与反 应产物混在一起,为了使酶能够回收,可以 采用游离酶膜反应器。 ④对于某些耐高温的酶,如高温淀粉酶等, 可以采用喷射式反应器,进行连续式的高温 短时反应。喷射式反应器混合效果好,催化 效率高,只适用于耐高温的酶。
4进行物料衡算:
物料衡算是酶反应器设计的重要任务 主要内容包括: (1)酶反应动力学参数的确定: (2)计算底物用量: (3)计算反应液总体积: (4)计算酶用量: (5)计算反应器数目:
第三节酶反应器应用的注意事项
1、保持酶反应器的操作稳定性 2、保持反应器中流体的流动方式和状态 3、防止酶的变性失活 4、防止微生物的污染
产物与酶的接触状态(反馈抑制)
膜反应器操作能力(浓差极化现象)
3、防止酶的变性失活
影响因素主要有温度、pH、重金属离子以及 剪切力等。 –温度:通常低于60℃,耐高温酶除外 –pH:通常酶在pH4-9,耐酸碱的酶以外 –重金属离子:如Pb2+、Hg2+等引起酶不可 逆变性。 –剪切力:防止过高搅拌速度,控制流体 流速 添加保护剂 先加底物,再加酶
第一节 酶反应器的特点与类型
定义:以酶或固定化酶作为催化剂进行
酶促反应的装置称为酶反应器(Enzyme
reactor)。
作用:以尽可能低的成本,按一定的速
度由规定的反应物制备特定的产物。
酶反应器特点:
不同于化学反应器:在低温、低压下发 挥作用,反应时的耗能和产能也比较少 ; 不同于发酵反应器:因为它不表现自催 化方式(即细胞的连续再生)。
酶反应器的认知与操作—酶反应器概述
((2)底物的物理性态 反应器的底物存在的物态, 不外乎三种;溶 液态、不溶的悬浊液态或乳浊液态、胶体态; 在物性上主要是考虑粘稠度不同, 会影响反 成器的效率。可溶性底物, 显然可以选择任 何类型的反应器;底物颗粒较粗的悬浊性底 物, 或是胶态站稠的底物, 因为底物液容易 使床层堵塞, 则不适于选用填充床反应器, 一般选用CSTR, FBR或是循环流反应器 (RCR)为宜、
表9.3-1工业上常用的三类酶反应器选择因素比较
酶反应器的特点
(1)酶反应器的特点
酶反应器是酶(生物催化剂)催化反应装 置, 酶不仅有高效专一的特性, 还有反应 条件温和、容易受各种不利因素影响造成 催化活性下降等特性, 这是在酶反应器设 计和操作时都必须重视的。具体地说, 酶 反应器与一般化学反应器相比, 有以下特 点;
(1)酶反应器对材质的要求一般不高 酶反应器一船都在常压或保持适当的正压 下运转,不需要特别耐压的构件;在接近 中性或pH大于4.小于10的条件下操作,不 需要特别耐酸碱腐蚀的材料;在较低的温 度(很少超过90℃)下反应、不需要特别 耐高温的材料。
(3)酶促反应动力学 从酶促反应速度来看, 一般的说, 搅拌型 反 应器的反应速度随搅拌速度加快而增大; 流 加型反应器的反应速度, 随流速加大而增 大 。从三种典型反应器的操作方程比较可知, 当 [S]》Km时, 三者趋同;割[S]《Km, 时, 为 了达到相同的转化率, 若选用CSTR就必 须增加用酶量, 或是在用酶量相同的条件下, 就要加大反应器的体积,
整个反应结束后一次收取产物。
(2)按反应器几何构型和结构特征 罐式反应器: 主要特征是,外形为圆柱体, 高度和直径之比(简称高径比,常用 H/D 表示)大约在l~3。 管式反应器: 与罐式相比,相对细长,长和 直径比(L/D)大于30。 塔式反应器: 外形不限于圆柱形,竖立高和 直径之比大于10。 膜式反应器: 主要特点是,反应器内部 有 各种不同类型的薄板或滤膜构成的膜件。
酶反应器
适用于:固定化酶
固定床型(又称填充床,Packed Bed Reactor, PBR )
优点:
单位面积的催化剂负荷高,高效,易操作,结构简单,易放大,剪切 力小等 工业生产及研究应用最为普遍的反应器 使用各种形状的固定化酶和不含颗粒粘度不大的底物溶液,以及有产 物抑制的转化反应
酶反应器的发展
两相或多相反应器
问题由来 许多底物不溶于水或微溶于水,如脂肪、类脂肪或极性较低的物质,
进行酶反应时有浓度低,反应体积大,分离困难、能耗大的缺点。
解决办法: 使酶反应在有机相中进行,可增加反应物浓度,还可减少底物,特别
使产物对酶的抑制作用。
酶反应器的发展
固定化多酶反应器
将多种酶固定化后,制成多酶反应器,模拟微生物细胞的多
酶系统,进行多种酶的顺序反应,来合成各种产物,目前该技 术还处于实验阶段,但发展前景良好。
1)可组成高效率,巧妙的多酶反应器。
2)构建全新的酶化学合成路线,生产人类所需的、自然界不存 在的物质。 3)代替微生物发酵,用小型柱式反应器取代庞大的微生物发酵
罐。
4)化工厂、制药厂高大反应塔和密如蛛网的管道液将由简单巧 妙的生物反应器取代。
反应底物和混和这两种作用的一类反应器。是有气体参与的酶催化反应 中常用的一种反应器。
鼓泡塔型反应器
适用于:
游离酶、固定化酶。在使用固定化酶进行催化反应时,反应
系统中存在固、液、气三相,又称为三相流化床反应器 。
优点:
结构简单、操作容易、剪切力小,物质欲热量的传递效率高, 鼓泡塔型反应器
是气体参与反应的种反应器
固定床型(又称填充床,Packed Bed Reactor, PBR )
第六章酶反应器案例
固定化酶膜式应器
(4)中空纤维膜反应器
4 ❖特点:可承受较高的操作压力,表面积
膜
大,但易发生浓度极化或孔堵塞。
反
应
器
❖中空纤维酶膜反应器连续制备异麦芽低聚糖
❖ 以淀粉为原料(木薯淀粉或玉米淀粉)。采用中空纤维酶 膜反应器,
❖ 先用α-淀粉酶和异淀粉酶糖化制备麦芽低聚糖; ❖ 后用α-葡萄糖苷酸和真菌淀粉酶转苷制得异麦芽低聚糖。 ❖ 本发明大大缩短糖化、转苷的反应周期,酶用量省,产品质量
器 ❖ 操作:游离酶、固定化酶放入反应器内,底物与气体从底部
的 类
通入。气体经过分散板得到充分分散,气泡提供混合作用。
型 ❖ 优点:适用于有气体吸收的生物反应。
及
特
点
❖啤酒连续发酵塔型固定化活菌体反应器
5.喷射式反应器
❖特点:利用高压蒸汽的喷射作用,实现酶与底物的混
合,进行高温短时催化反应的反应器。 ❖ 催化反应速度快,效率高,可在短时间完成催化反应。
特
下一批反应。
点
连续流式搅拌罐式反应器:
向反应器中投入固定化酶和底物溶液,不断 搅拌,反应平衡后,以恒定流速连续流入底物, 以相同流速输出产物。
1、搅拌罐式反应器
6.1 ❖优点:结构简单,易操作;酶与底物混合充分均
酶 匀;传质速度快,反应能迅速达到稳态;能处理
反 应
胶体状底物、不溶性底物。
器 的
❖ 缺点:反应效率低,搅拌动力消耗;由于搅拌剪
固定化酶膜式反应器
(4)中空纤维酶膜反应器
4 ❖结构:由外壳和数以千计的醋酸纤
膜
维制成的中空纤维组成。中空纤维:
反
内层紧密、光滑,可截留大分子物
应
酶反应器的名词解释
酶反应器的名词解释酶反应器是一种用于进行酶催化反应的装置或设备。
酶作为天然催化剂,在生物体内具有广泛的应用,而酶反应器则是将这种生物催化技术应用到工业生产中的必要工具。
其主要目的是提高酶的活性和稳定性,从而提高酶反应的效率和产量。
一、酶反应器的基本原理酶反应器的基本原理是在一定温度下,将酶与反应底物接触,在特定的pH范围内,通过调节反应环境中的条件来促进酶催化反应的进行。
酶反应器由反应室、酶悬浮液、底物和辅助设备等组成,根据反应室和悬浮液的不同类型,可以分为批处理酶反应器、连续流动酶反应器和固定床酶反应器。
二、批处理酶反应器批处理酶反应器是最基本的反应器类型,适用于小规模实验研究和生产过程中的初步阶段。
其工作原理是将酶悬浮液与底物混合在一定比例下,通过控制温度和pH等条件,进行反应一段时间后停止。
该反应器的优点是操作简单,适用于灵活性较高的反应,但由于无法实现连续操作,所以产量较低。
三、连续流动酶反应器连续流动酶反应器是一种较为高效的酶反应器。
相比于批处理酶反应器,连续流动酶反应器可以对底物进行连续不断的供应,从而提高反应效率和产量。
它通常由反应器、供应系统以及分离和收集装置组成。
通过不断补给新鲜底物和移除反应产物,使反应始终处于稳定状态。
这种反应器适用于大规模生产和连续操作的需求,但由于其复杂性较高,需要更为精确的控制和操作。
四、固定床酶反应器固定床酶反应器是将酶固定在反应器内的载体上,通过将底物通过固定床进行处理,实现酶催化反应的进行。
该反应器可以减少酶的损失和底物的浪费,并且酶的稳定性较高。
固定床酶反应器适用于长时间运行和长期使用的需求,但由于反应速率较低,需要更长的反应时间。
总结:酶反应器是一种将酶催化反应应用于工业生产的设备或装置。
它通过控制温度、pH和底物供应等条件,实现酶的活性和稳定性的提高,从而提高酶反应的效率和产量。
根据反应方式的不同,酶反应器可以分为批处理酶反应器、连续流动酶反应器和固定床酶反应器。
酶反应器的认知与操作—几种常用的酶反应器
他们采用了甲酸脱氢酶(FDH),该酶需 NAD—,接受由甲酸脱下来的氢,生成 NADH,即NAD+得到了再生。此项设计, 利用液-液双水相技术,获得廉价的甲酸 脱氢酶和亮氨脱氢酶,将两种酶和NADH 一同在PFG-20000上进行固定化,再把这 个反应系统置于超滤膜反府器内,如图 9.2-4所示。
将酶固定化于膜状惰性支持物上,将其卷 成螺旋卷状,填充于柱中,称为螺旋卷膜式 反应器(图9.2-1)。以包埋法为主制备的凝 胶成型薄片固定化酶圆盘,叠装在旋转轴上, 把整个装置浸泡在底物液中,即成转盘型酶 膜反应器。此型反应器,结构较简单,容易 放大,但反应器中单位体积的催化剂的有效 面积较小。
空心酶管反应器(图9.2-2),是将酶固定化 于内径约1mm的细管的内壁,组装而成,底 物流经管内与酶接触进行反应,这类反应器 在自动分析仪中应用较多。膜型反应器,特 别是中空纤维膜反应器,结构复杂,制作麻 烦,成本高,传质阻力大,不适宜于黏稠和 不溶性底物应用。
填充床所用的面定化酶(或细脑),可以是颗 粒状或片状或膜状的,分层装填,还可用半 透性中空纤维固定化酶,竖直平行装填反应 器柱管(图9.2-1)。PFR液体流动的方式, 有下向流、上向流或是循环流之分,工业上 通常多用上向流,可以避免下向流动的液压 对柱床的影响,对反应产生气体的,尤应注 意。
PFR的优点是:结构简单,容易操作,效 率高、易于实现白动化,对于存在产物抑制 的反血.较为适宜。冈而。目前工业上较为 普遍地采用这种反应器。它的缺点是:传质 相传热都不太好,温度和PH接制较难,更 换催化剂相当麻烦,不适宜于不溶性或黏稠 性底物。
图9.2-1各种不同类型酶酶反应器 a—间隙式反应器;b—连续流搅拌罐反应器;c—填充床反应器;d—循环流填充床反应器;
第六章酶反应器
第六章酶反应器内容提要:本章介绍酶反应器的主要类型与酶反应器有关的基本工程概念;均相酶反应器与固定化酶反应器的反应与传递特性;选择酶反应器所需考虑的主因素以及酶反应器在使用过程中需注意的问题。
以酶或固定化酶作为催化剂进行酶促反应的装置称为酶反应器(Enzyme reactor)。
酶反应器的作用在于为酶提供适当环境(即酶反应过程的工艺条件),以达到生物化学转化的目的,使底物生成为所需要的中间产物或最终产品。
酶反应器研究的中心问题是合理应用酶,降低产品成本,提高产物的质量。
酶反应器不同于化学反应器,它是在低温、低压下发挥作用,反应时的耗能和产能比较少。
酶反应器也不同于发酵反应器,因为它不表现自催化方式,即细胞的连续再生。
但是酶反应器与其它反应器一样,都是根据它的产率和专一性来进行评价。
第一节酶反应器的类型与基本工程概念本节主要介绍各种典型的酶反应器、酶反应器的基本工程概念和反应器设计的基本原理。
一.酶反应器的类型酶反应器类型很多,一般可按反应器几何形状和结构、操作方式进行分类。
按几何形状分类,有罐型和塔型。
膜式反应器是将酶固定于不同形状的膜,如平板、螺旋圈、罐型、中空纤维和圆盘等,装配在封闭的耐压容器中,通入底物溶液进行酶促反应。
按操作方式分类,有间歇式和连续式。
最常用的是间歇式搅拌罐,先把酶的底物溶液一次装入反应器,在适当的温度和pH条件下开始反应,经一定时间,将全部反应物取出,称间歇式操作。
间歇式操作具有较大的灵活性,适用于小批量、多品种的生产。
在制药工业、食品工业、生化工业普遍采用。
间歇式操作反应器结构简单,温度和pH较易控制,如杂菌污染时处理也较方便。
但间歇式操作劳动强度大,每批操作的反应条件与产品质量不易控制。
间歇式操作的反应器具有下列特点:①反应器内反应物均匀分布,反应器内浓度和温度相同,反应速率不随空间位置而变化;②反应器底物的浓度随反应的进程而递减,因而反应速率随时间而变化。
显然,反应时间可作为衡量间歇反应器性能的一个参数。
3酶反应器教学基本内容:介绍常见的酶反应器及其分类,提出理想型酶...
*3 酶反应器教学基本内容:介绍常见的酶反应器及其分类,提出理想型酶反应器的概念,连续全混流酶反应器(CSTR)的特点和操作方程的建立;连续活塞流酶反应器(BCFR)的特点和操作方程的建立;分批式全混流酶反应器(BSTR)的特点和操作方程的建立。
CSTR型酶反应器和CPFR型酶反应器性能的比较。
固定化酶反应器的选择。
3.1 酶反应器的分类3.2 理想型酶反应器3.3 酶反应器操作方程3.4 酶反应器设计和操作参数3.5 PFR和CSTR型酶反应器性能比较3.6 固定化酶反应器的选择授课重点:1. 理想型酶反应器的概念。
CSTR型酶反应器、CPFR型酶反应器、BSTR型酶反应器的特点。
2. CSTR型酶反应器、CPFR型酶反应器、BSTR型酶反应器的操作方程。
难点:1.理想的酶反应器的概念。
2.CSTR型酶反应器和CPFR型酶反应器的操作方程。
3.返混的概念。
本章主要教学要求:1. 了解常见的酶反应器,熟悉酶反应器的分类。
2. 掌握理想型酶反应器的概念。
3. 理解CSTR、CPFR和BSTR型酶反应器操作方程的推导过程。
能够熟练运用操作方程进行酶反应器的设计。
4. 熟悉CSTR、CPFR和BSTR型酶反应器的性能,能够合理选择酶反应器。
3 酶反应器生物反应器的概念提出:20世纪70年代,Arkinson 提出生化反应器(biochemical reactor)一词。
同时,0llis提出另一术语—生物反应器(biological reactor)。
80年代,生物反应器(bioreactor)一词在专业期刊和书籍中大量出现。
生物反应器(bioreactor)是指有效利用生物反应机能的系统(场所)。
既包括传统的发酵罐、酶反应器,还包括采用固定化技术后的固定化酶或细胞反应器、动植物细胞培养用生物反应器和光合生物反应器。
3.1 酶反应器的分类:典型的酶反应器有连续搅拌式反应器、多级搅拌床、流化床、填充床、管式反应器。
13 第九章 酶的反应器思维导图
第九章 酶的反应器酶反应器的概念酶反应器的类型搅拌罐式反应器用于酶进行催化反应的容器及其附属设备提供酶催化反应的场所,并提供合适的反应条件生物催化过程原材料的预处理生物催化剂的制备生物反应器的选择和反应条件控制产物分离纯化按结构区分搅拌罐式反应器填充床式反应器流化床式反应器膜反应器喷射式反应器按操作方式区分分批式反应连续式反应流加分批式反应按结构+操作方式区分连续搅拌罐反应器分批搅拌罐反应器分批式流加分批式连续式底物与酶一次性投入反应器内,反应后产物一次性取出搅拌桨剪切力大,一般适用于游离酶操作过程染菌几率较小先将一部分底物和酶加入反应器中,随着反应的进行再连续或分批添加底物,反应结束后产物一次性取出存在底物抑制时往往采用流加式反应器染菌的几率较高,注意添加料液的无菌处理向反应器投入固定化酶和底物,反应达到平衡后,以恒定的流速连续泵入底物溶液,同时以相同流速输出反应液反应条件调节、控制较容易染菌风险高,料液和管路无菌要求高搅拌罐式反应器的特点结构简单内容物混合均匀,传质阻力较小反应条件容易控制对可溶性、不溶性底物均适用,也适用于胶体状底物搅拌动力消耗大固定化酶的结构容易受剪切力影响而破坏填充床反应器将固定化酶填充于反应器内,制成稳定的柱床。
以一定的流速通入底物溶液,在一定的反应条件下实现酶催化反应,连续收集输出的转化液优点设备简单,操作方便,单位体积反应床的固定化酶密度大,可以提高酶催化反应的速度缺点体系不均匀,底层颗粒受压大流化床反应器通过流体的流动使固定化酶颗粒在悬浮翻滚状态下进行催化反应优点混合均匀,传质传热效果好,温度和pH容易控制,不易堵塞缺点固定化酶颗粒易收到破坏,流体动力学变化较大,参数复杂,放大困难膜反应器将酶催化反应与半透膜分离作用结合在一起而成的反应器,集反应和分离于一体优点游离酶和固定化酶均适用催化剂与底物、产物分离容易可作用于产物对酶有抑制作用的情况缺点酶易在膜上吸附损失膜会因为污染或微孔堵塞而导致工作能力下降放大成本高昂喷射式反应器利用高压蒸汽棚舍作用,实现酶与底物混合,进行高温瞬时反应的一种反应器结构简单,体积小,混合均匀,反应快适用面较窄,仅适用于耐高温游离酶的连续催化反应酶反应器的选择依据酶的应用形式游离酶适用的反应器常用:搅拌罐式反应器昂贵的酶:酶膜反应器耐高温酶:喷射式反应器固定化酶适用的反应器颗粒状固定化酶搅拌罐式反应器:对颗粒有机械强度要求填充床反应器:颗粒堆积密度大,床层压降大流化床反应器:混合效果好,动力消耗大,有机械强度要求非颗粒状固定化酶膜反应器根据酶的反应动力学性质混合效果好搅拌罐式反应器流化床式反应器混合效果较差填充床式反应器膜反应器酶与底物的混合程度底物浓度及其抑制作用游离酶酶膜反应器:连续式操作搅拌罐式反应器:流加式操作固定化酶搅拌罐式反应器填充床式反应器流化床式反应器酶膜反应器产物浓度及其抑制作用游离酶酶膜反应器固定化酶酶膜反应器填充床式反应器流化床式反应器连续搅拌罐式反应器酶反应温度耐高温酶喷射式反应器喷射式反应器酶反应器的设计确定酶反应器的类型确定酶反应器的制造材料进行热量衡算进行物料衡算一般使用不锈钢根据冷却水或蒸汽的用量计算确定酶反应动力学参数计算底物用量计算反应液总体积计算酶用量计算反应器数目酶反应器的操作反应温度反应pH底物浓度的确定与调节控制酶浓度的确定与调节控制搅拌速度流动速度操作条件确定及其调控酶反应器注意事项保持反应器操作的稳定性防止酶的变性失活防止微生物污染。
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2根据酶反应动力学性质选择反应器:
(1)必须保证酶分子与底物分子能够有效碰撞, 为此,必须使酶与底物在反应系统中混合均匀 搅拌罐式反应器、流化床式反应器均具有较好 的混合效果。填充床式反应器的混合效果较差 。在使用膜反应器时,也可以采用辅助搅拌或 者其他方法,以提高混合效果,防止浓差极化 。
(2)底物浓度的高低对酶反应速度有显著 影响
喷射式反应器
喷射式反应器是利用高压蒸汽的喷射作用, 实现酶与底物的混合, 进行高温短时催化反 应的一种反应器。
适用于耐高温游离酶的连续催化反应。 特点: 结构简单、体积小、混合均匀、反应快 只适用于耐高温酶游离的反应,比如高温 淀粉酶
第二节 酶反应器的选择
1 根据酶的应用形式选择反应器: 在体外进行酶催化反应时,酶的应用形式 主要有游离酶和固定化酶。
产物与酶的接触状态(反馈抑制)
膜反应器操作能力(浓差极化现象)
3、防止酶的变性失活
影响因素主要有温度、pH、重金属离子以及 剪切力等。 –温度:通常低于60℃,耐高温酶除外 –pH:通常酶在pH4-9,耐酸碱的酶以外 –重金属离子:如Pb2+、Hg2+等引起酶不可 逆变性。 –剪切力:防止过高搅拌速度,控制流体 流速 添加保护剂 先加底物,再加酶
1、保持酶反应器的操作稳定性
保持操作的稳定性,以避免反应条件的激烈 波动 保证酶的质量稳定 保持反应温度、反应液pH值等的稳定 搅拌罐式反应器,保持搅拌速度的稳定
2、保持反应器中流体的流动方式和状态
保持液体和气体的流动方式和状态 流动方式和状态的改变,会影响: 底物与酶的接触状态(降低反应速度,高 浓度底物抑制)
3.酶反应器的设计
酶反应器的设计主要包括反应器类型的选择 ,反应器制造材料的选择、热量衡算、物料 衡算等
1确定酶反应器的类型:
酶反应器的设计,首先要根据酶、底物和产 物的性质,按照上一节所述的选择原则,选 择并确定反应器的类型。
2确定反应器的制造材料:
由于酶催化反应具有条件温和的特点,通常 都是在常温、常压、pH近乎中性的环境中进 行反应,所以酶反应器的设计对制造材料没 有什么特别要求,一般采用不锈钢制造反应 容器即可。
3进行热量衡算:
酶催化反应一般在30~70℃的常温条件下进 行,所以热量衡算并不复杂。温度的调节控 制也较为简单,通常采用一定温度的热水通 过夹套(或列管)加热或冷却方式,进行温 度的调节控制,热量衡算是根据热水的温度 和使用量计算。对于某些耐高温的酶,例如 高温淀粉酶,可以采用喷射式反应器,热量 衡算时,根据所使用的水蒸气热焓和用量进 行计算。
4、防止微生物的污染
生产环境清洁、卫生,要求符合必要的卫 生条件。 反应器使用前后,要进行清洗和消毒 操作过程中严格管理,经常检测,避免污 染。 必要时添加对反应和产品无影响的杀菌剂 或抑菌剂
是一种适用于固定化酶进行连续催化反应的反 应器。 通过液体的流动,使固定化酶颗粒在悬浮翻动 状态下进行催化反应 适用于固定化酶进行连续催化反应
优点:
混合均匀
传质和传热效果好
温度和pH值易于调节控制
不易堵塞
对黏度较大的反应液也可进行催化 反应
缺点:
需要较高的流速才能维持粒子的充分流 态化,而且固定化酶颗粒易于被破坏,流体 动力学变化较大,参数复杂,放大较为困难。 目前,流化床反应器主要被用来处理一些 粘度高的液体和颗粒细小的底物,如用于水 解牛乳中的蛋白质。
第一节 酶反应器的特点与类型
定义:以酶或固定化酶作为催化剂进行
酶促反应的装置称为酶反应器(Enzyme
reactor)。
作用:以尽可能低的成本,按一定的速
度由规定的反应物制备特定的产物。
酶反应器特点:
不同于化学反应器:在低温、低压下发 挥作用,反应时的耗能和产能也比较少 ; 不同于发酵反应器:因为它不表现自催 化方式(即细胞的连续再生)。
酶反应器的分类 按操作方式区分: :
按结构区分:
搅拌罐式反应器 填充床式反应器 流化床式反应器 膜反应器 鼓泡式反应器 分批式反应 连续式反应 流加分批式反应
按反应器的结构和操作方 式
搅拌罐式反应器
搅拌罐式反应器是有搅拌装置的一种反应 器。在酶催化反应中是最常用的反应器。 它由反应罐、搅拌器和保温装置组成。 搅拌式反应器的操作方式可以根据需要采 用分批式、流加分批式和连续式三种。
2、连续搅拌罐式反应器
连续进行酶催化反应 底物溶液连续从进口进入,反应液连续从 出口流出 只适用于固定化酶
优点:
设计简单、操作简便
反应条件容易调节控制
缺点:
需注意控制好搅
拌速度,以免由 于强烈搅拌所产 生的剪切力使固 定化酶的结构受 到破坏
底物与固定化酶接触较
好
传质阻力较小
反应器的利用率较高
填充床式反应器
②对于有气体参与的酶催化反应,通常采用 鼓泡式反应器。鼓泡式反应器结构简单,操 作容易, 混合均匀,物质与热量的传递效率 高,是有气体参与的酶催化反应中常用的一 种反应器。
③对于某些价格较高的酶,由于游离酶与反 应产物混在一起,为了使酶能够回收,可以 采用游离酶膜反应器。 ④对于某些耐高温的酶,如高温淀粉酶等, 可以采用喷射式反应器,进行连续式的高温 短时反应。喷射式反应器混合效果好,催化 效率高,只适用于耐高温的酶。
优点:
结构简单 操作方便 剪切力小 物质与热量的传递效率高
膜反应器
是将酶催化反应与半透膜的分离作用组合在 一起而成的反应器。可以用于游离酶的催化 反应,也可以用于固定化酶的催化反应。
用于游离酶和固定化酶的催化反应 用于游离酶:膜孔径小于底物和酶,大于 产物 用于固定化酶:将酶固定在具有一定孔径 的多孔薄膜中 膜反应器可以制成平板型、螺旋型、管型 、中空纤维型、转盘型等多种形状。常用 的是中空纤维反应器
机械搅拌 部分 反应 罐
保温 装置
1)分批搅拌罐式反应器(Batch Stirred
Tank Reactor, BSTR) 适用的酶:游离酶、固定化酶
2)连续搅拌罐式反应器(Continuous Flow
Stirred Tank Reactor, CSTR)
适用的酶:固定化酶
1、分批搅拌罐式反应器
4进行物料衡算:
物料衡算是酶反应器设计的重要任务 主要内容包括: (1)酶反应动力学参数的确定: (2)计算底物用量: (3)计算反应液总体积: (4)计算酶用量: (5)计算反应器数目:
第三节酶反应器应用的注意事项
1、保持酶反应器的操作稳定性 2、保持反应器中流体的流动方式和状态 3、防止酶的变性失活 4、防止微生物的污染
(1)游离酶反应器的选择:
可以选用搅拌罐式反应器、膜反应器、鼓泡式 反应器、喷射式反应器等。 ①游离酶催化反应最常用的反应器是搅拌罐式 反应器。搅拌罐式具有设备简单,操作简便, 酶与底物的混合较好,物质与热量的传递均匀 ,反应条件容易控制等优点,但是反应后酶与 反应产物混合在一起,酶难于回收利用。
是一种用于固定化酶进行催化反应的反应器。 是将固定化酶填充到柱式反应容器中进行催化 反应。 适用于固定化酶进行催化反应
优点:
设备简单
操作方便
缺点:
底层固定化酶颗粒所 受压力较大,容易引 起固定化酶颗粒的变 形或破碎。(托板分 隔)
单位体积反应床的固 定化酶密度大
可以提高酶催化反应 的速度
流化床反应器
具有高浓度底物抑制作用的酶,如果采用分 批搅拌罐式反应器,可以采取流加分批反应 的方式进行反应。 对于具有高浓度底物抑制作用的游离酶,可 以采用游离酶膜反应器进行催化反应。
(3)有些酶催化反应,其反应产物对酶有 反馈抑制作用
对于具有产物反馈抑制作用的固定化酶,也 可以采用填充床式反应器。
(4)某些酶可以耐受100℃以上的高温, 最好选用喷射式反应器
鼓泡式反应器
是利用从反应器底部通入的气体产生的 大量气泡,在上升过程中起到提供反应 底物和混合两种作用的一类反应器。也 是一种无搅拌装置的反应器。
反应器底部通入的气体,产生大量气泡,在 上升过程中起到提供反应底物和混合两种作 用。
可用于游离酶也可用于固定化酶的催化反应。
非常适于有气体参与的反应 可以用于连续反应,也可用于分批反应。 进行固定化酶的催化反应时,反应系统中存 在固、液、气三相,又称为三相流化床式反 应器。
(2)固定化酶反应器的选择:
应用固定化酶进行催化反应,可以选择搅拌罐 式反应器、填充床式反应器、鼓泡式反应器、 流化床式反应器、膜反应器等。 应用固定化酶进行反应,由于酶不会或者很少 流失,为了提高酶的催化效率,通常采用连续 反应的操作形式。 颗粒状的固定化酶可以采用搅拌罐式反应器、 填充床式反应器、流化床式反应器、鼓泡式反 应器等进行催化反应。
酶和底物一次性加入,反应一段时间后,反应 液全部取出 适用于游离酶和固定化酶
优点:
设备简单,操作容易,酶与底物混合均匀, 传质阻力较小,反应较为完全,反应条件容 易调节控制。
分批搅拌罐式反应器也可以用于流加分批 式反应。 先加一部分底物,反应一段时间后,再 连续或分次地添加底物。反应结束后, 反应液一次全部取出。 用于游离酶和固定化酶的催化反应 。