酶工程应用PPT
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第七章 酶工程ppt课件
介质特性
蛋白质纯化过程常用的几种离子交换剂
名称 种类 阴离子交换剂 DEAE-纤维素 弱碱性 氨乙基纤维素 弱碱性 DEAE-纤维素 碱性稍强 DEAE-Sephacel DEAE-Sephadex 弱碱性 QAE-Sephadex 阳离子交换剂 CM-纤维素 CM-Sephadex 弱酸性 弱酸性 解离基团 二乙氨基乙基 氨乙基 三乙氨基 二乙氨基乙基 二乙氨基乙基 二乙氨基乙基 -2-羧丙基 羧甲基 羧甲基 交换当量 0.1~1.1 - 0.5~1.0 1.3~1.5 3.0~4.0 2.6~3.4 - 4~4.5
5、
微生物酶的发酵生产
(1)培养基
碳源 氮源 无机盐类 生长因子 pH值
(2) 酶的发酵生产方式
固体发酵法
液体深层发酵法 温度
通气和搅拌
pH值
固体发酵车间
(3 ) 提高酶产量的措施 添加诱导物
酶的作用底物
酶的反应产物 酶的底物类似物
降低阻遏物浓度
表面活性剂 添加产酶促进剂
与合适的载体重组、重组子筛选与鉴定 转入工业生产用的宿主(工程菌或工程细胞),如米曲霉
酶的工业化生产
克隆酶基因的宿主-载体系统应具备的特性
所希望的酶占细胞总蛋白量的比例要高; 菌体容易大规模培养,生长无特殊要求; 载体与宿主相容,且能在宿主中稳定维持; 宿主的蛋白酶尽可能少; 宿主菌对人安全,不分泌毒素。超速冷冻离心机Fra bibliotek凝胶过滤 原理
介质的特性
类型 葡聚糖凝胶 Sephadex G-10 G-15 G-25 G-50 G-75 G-100 G-150 G-200 葡聚糖/双丙烯胺凝胶 Sephacryl S-200 S-300 S-400 工作范围(相对分子质量) <200 <150 1 000~6 000 1500~30 000 30 000~70 000 4 000~150 000 5 000~400 000 5 000~800 000 5 000~250 000 10 000~1 500 000 20 000~8 000 000 床体积/(ml/g干胶) 2~3 2.5~3.5 4~6 9~11 12~15 15~30 20~30 30~40
酶工程酶的应用优秀课件
Application of Enzymes
酶的应用
工业用酶制剂的市场和发展历史
工业酶制剂的等级
工业级 食品级 医药级
注意:酶是通过催化活性来识别和 出售,而不是质量!
工业酶制剂对酶稳定性的要求
干燥品:25 oC 保持 6 个月; 4 oC 保持 12 个月 液体酶:25 oC 保持 3 个月; 4 oC 保持 6 个月
多元 2008 年,全球工业酶制剂销售额超过 30 亿美元
Enzyme Engineering
Application of Enzymes
酶的应用
工业用酶制剂的市场和发展历史
全球主要的酶制剂生产厂商
Novo Nordisk(诺和诺德,丹麦) Genencor(杰能科,美国) Gist-Brocades(荷兰,已被 Genencor 收购) Cultor(科特,芬兰) Solvay(苏尔威,比利时,已被 Genencor 收购) Chr. Hansen(汉森,丹麦) Rhone Ponlenc(罗兰·普朗克,法国) Quest(荷兰)
食 品
医 药
环 境
能 源
农 业
Application of Enzymes
酶的应用
工业用酶制剂的市场和发展历史
1981 年,全球工业酶制剂产量 65,000 t,产值 4 亿美元 1985 年,全球工业酶制剂产量 75,000 t,产值 6 亿美元 1998 年,全球酶制剂年销售额达 16 亿美元 2001 年,中国工业酶制剂总产量超过 32 万吨,产值 6 亿
酶、脂肪酶是目前工业应用的三大酶系
植物来源的酶
木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶、无花果蛋白酶、麦芽淀粉水解酶、辣根 过氧化物酶、大豆脂肪氧合酶 等
酶工程原理及应用.ppt
按操作方式区分 分批式反应(batch ) 连续式反应(continuous ) 流加分批式反应(feeding batch )
混合形式 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)
用于固定化酶催化反应的膜反应器是将酶固定在具有一定孔径的多孔 薄膜中,而制成的一种生物反应器。
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。
1)平板状或螺旋状反应器 特点: • 压力降小; • 膜面积清晰; • 放大容易 。 • 单位体积催化剂有效面积小。
2)转盘型反应器 以包埋法为主,制备成固定化酶凝胶薄板(成型
为圆盘状或叶片状),然后装配在转轴上,并把整个 装置浸在底物溶液中,更换催化剂方便。
有立式和卧式两种,卧式适用于需氧反应或产物 有挥发性物,广泛应用于水处理装置。
3)空心酶管反应器 酶固定在细管的内壁上,底物溶液流经细管时,只有与
管壁接触的部分进行酶反应。管内径1mm,管内流动属于层 流。多与自动分析仪等组装在一起,用于定量分析。
第七章 酶反应器
Go 1、什么是酶反应器 Go 2、理想的酶反应器的要求 Go 3、各种酶反应器的特点 Go 4、酶反应器的选择和使用 Go 5、酶反应器的设计
7.1 什么是酶反应器
酶和固定化酶在体外进行催化反应时,都必需在一定的反应容器中 进行,以便控制酶催化反应的各种条件和催化反应的速度。
用于酶进行催化反应的容器及其易, 剪切力小,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。例如 氧化酶催化反应需要供给氧气,羧化酶的催化反应需要供给二氧化 碳等。
混合形式 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)
用于固定化酶催化反应的膜反应器是将酶固定在具有一定孔径的多孔 薄膜中,而制成的一种生物反应器。
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。
1)平板状或螺旋状反应器 特点: • 压力降小; • 膜面积清晰; • 放大容易 。 • 单位体积催化剂有效面积小。
2)转盘型反应器 以包埋法为主,制备成固定化酶凝胶薄板(成型
为圆盘状或叶片状),然后装配在转轴上,并把整个 装置浸在底物溶液中,更换催化剂方便。
有立式和卧式两种,卧式适用于需氧反应或产物 有挥发性物,广泛应用于水处理装置。
3)空心酶管反应器 酶固定在细管的内壁上,底物溶液流经细管时,只有与
管壁接触的部分进行酶反应。管内径1mm,管内流动属于层 流。多与自动分析仪等组装在一起,用于定量分析。
第七章 酶反应器
Go 1、什么是酶反应器 Go 2、理想的酶反应器的要求 Go 3、各种酶反应器的特点 Go 4、酶反应器的选择和使用 Go 5、酶反应器的设计
7.1 什么是酶反应器
酶和固定化酶在体外进行催化反应时,都必需在一定的反应容器中 进行,以便控制酶催化反应的各种条件和催化反应的速度。
用于酶进行催化反应的容器及其易, 剪切力小,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。例如 氧化酶催化反应需要供给氧气,羧化酶的催化反应需要供给二氧化 碳等。
第六章酶工程ppt课件
交联法 通过双功能试剂,将酶和酶联结成网状 结构的方法。交联法使用的交联剂是戊 二醛等水溶性化合物。 包埋法
将酶包裹在多孔的载体中
一、吸附法
1. 物理吸附法
• 静止法 • 电沉积法 • 反应器上直接吸附法 • 混合浴或振荡浴吸附法
优点: 固定化时酶分子的构象很少
或基本不发生变化。
缺点: 结合力弱,易解吸附。 载体: 纤维素、琼脂糖、活性炭、
二、抗体酶的催化特征
1. 与天然酶相比抗体酶的特点 能催化一些天然酶不能催化的反应 有更强的专一性和稳定性 催化作用机制不同 2. 抗体酶和非催化性抗体作用的比较 更高的反应特异性 反应的可逆性 反应的量效性 反应过程
为底物提供良好的微环境 催化基团必须相对于结合点尽可能同底物的 功能团相接近 应具有足够的水溶性,并在接近生理条件下 保持其催化活性
设计中:
三、模拟酶的分类
分类依据 Kirby分类法 按照模拟酶的属性 Kirby分类法 单纯酶模型 机理酶模型 单纯合成的酶样化合物
1. Kirby分类法
液体干燥法
将一种聚合物溶于一种沸点低于水且与水不溶的有机溶剂中, 加入酶的水溶液,以油溶性表面活化剂,制成第一乳液。把它 分散于含有保护性胶质、聚丙烯醇和表面活性剂,形成第二乳 液。在不断搅拌、低温和真空条件下蒸出有机溶剂,得到含酶 微胶囊。
其他方法 脂质体包埋法、纤维包埋法等
三、共价交联法
双功能试剂:常用的是戊二醛
包埋法—微胶囊法
常用材料: 聚酰胺膜 火棉胶 硝化纤维 聚苯乙烯 壳聚糖等
微胶囊固定化酶制备方法
界面聚合法
将酶水溶液和亲水单体用一种与水不溶的有机溶剂制成乳化液, 再将溶于同一种有机溶剂的疏水单体溶液边搅拌边加入到上述 乳化液中,在乳化液中的水相和有机相之间的界面发生聚合作 用,酶即被包埋于聚合体膜中。
酶工程在食品中的应用推荐PPT资料
甜(APM)就是一种高甜度的甜味剂。阿期巴甜 柑桔类脱苦问题历来是果品加工中的一大问题。 (天门冬酰丙氨酸甲酯)是二肽甜味剂,其甜度是 面粉中添加α-淀粉酶可调节麦芽糖的生成量,使二氧化碳产生和面团气体保持力相平衡。 水图果:中 酶均使含面蔗有包果更糖胶松物软的质且。保存2更0长0久倍。过去是以L—天冬氨酸与L —苯丙氨 酸为原料用化学法合成。现在 采用酶法合成新工 面粉中添加α-淀粉酶可调节麦芽糖的生成量,使二氧化碳产生和面团气体保持力相平衡。
现采用果胶酶处理破碎的果实,即可加速果汁过滤和促进澄清。
作为嫩化剂Leabharlann 蛋白酶可以分为两类:最常用的一类是植物蛋白酶,另一类是微生物蛋白酶。
现在 采(用酶3法)合果成新汁工加艺,工可用价格较低的DL—苯丙氨酸为原料,且产品都是α—型体(β—型体有苦味),使生产成本下降 30% 。 岳脂阳或家 甲政酮面等包香水制味果作物中质中适。均当添含加有脂肪果酶胶可增物进质面包。的果香味胶,的这是重因要为脂特肪性酶可之使一乳脂,中微量的醇酸或酮酸的甘油酯分解,从而生成δ-内 柑桔类脱就苦问是题在历来酸是性果品和加高工中浓的度一大的问糖题。存在时,即可形成凝胶。 而其老中动 以物杂这的鱼肉及一因鱼性耐厂热废质键弃是多物,的制烹利造煮用时最果软为冻化瞩较目、难。果,因酱而的肉质基显础得粗。糙但,难在以果烹调汁,加口感工亦差。
酶工程在食品中 的应用
酶在食品工业的应用
图:古代已用微生物生产食品
酶在现代工业生产中的应用
❖ 1、酶用于淀粉糖的生产 ❖ 2、酶用于甜味剂的生产 ❖ 3、酶用于乳品加工 ❖ 4、酶用于肉类和鱼类加工 ❖ 5、酶用于果蔬加工 ❖ 6、酶用于焙烤食品 ❖ 7、酶用于酿酒
酶用于淀粉糖的生产
图:酶将玉米或小麦等作物中的淀粉转化为糖
现采用果胶酶处理破碎的果实,即可加速果汁过滤和促进澄清。
作为嫩化剂Leabharlann 蛋白酶可以分为两类:最常用的一类是植物蛋白酶,另一类是微生物蛋白酶。
现在 采(用酶3法)合果成新汁工加艺,工可用价格较低的DL—苯丙氨酸为原料,且产品都是α—型体(β—型体有苦味),使生产成本下降 30% 。 岳脂阳或家 甲政酮面等包香水制味果作物中质中适。均当添含加有脂肪果酶胶可增物进质面包。的果香味胶,的这是重因要为脂特肪性酶可之使一乳脂,中微量的醇酸或酮酸的甘油酯分解,从而生成δ-内 柑桔类脱就苦问是题在历来酸是性果品和加高工中浓的度一大的问糖题。存在时,即可形成凝胶。 而其老中动 以物杂这的鱼肉及一因鱼性耐厂热废质键弃是多物,的制烹利造煮用时最果软为冻化瞩较目、难。果,因酱而的肉质基显础得粗。糙但,难在以果烹调汁,加口感工亦差。
酶工程在食品中 的应用
酶在食品工业的应用
图:古代已用微生物生产食品
酶在现代工业生产中的应用
❖ 1、酶用于淀粉糖的生产 ❖ 2、酶用于甜味剂的生产 ❖ 3、酶用于乳品加工 ❖ 4、酶用于肉类和鱼类加工 ❖ 5、酶用于果蔬加工 ❖ 6、酶用于焙烤食品 ❖ 7、酶用于酿酒
酶用于淀粉糖的生产
图:酶将玉米或小麦等作物中的淀粉转化为糖
《酶工程》课件-酶的应用
转移酶类
催化基团转移反应, 如转氨酶、磷酸酶 等。
合成酶类
催化特定化合物的 合成,如谷氨酰胺 合成酶等。
酶的特性
高效性
酶的催化效率比非酶促反应高 出很多,能显著缩短反应时间
。
专一性
一种酶通常只能催化一种或一 类化学反应。
不稳定性
在高温、强酸、强碱等极端条 件下,酶的活性会受到破坏。
活性可调节性
通过调节酶的浓度、反应条件 等,可以控制酶促反应的速度
。
酶的活性与稳定性
温度对酶活性的影响
大多数酶在低温下活性降低,而在适宜温度 下活性最高,温度过高会使酶失活。
抑制剂对酶活性的影响
有些物质可以抑制酶的活性,从而减缓或阻 止酶促反应的进行。
pH对酶活性的影响
大多数酶在一定的pH范围内活性最高,超 出这个范围酶的活性会降低或失活。
激活剂对酶活性的影响
有些物质可以增强酶的活性,从而加快酶促 反应的速度。
04
酶的应用
酶在医药领域的应用
药物生产
酶可用于合成药物,如抗 生素、抗癌药物等,具有 高效、环保的特点。
诊断试剂
酶作为生物催化剂,可用 于制备诊断试剂,如酶联 免疫试剂盒等,用于疾病 检测。
生物治疗
酶可用于基因治疗、细胞 治疗等领域,通过调控基 因表达或促进细胞生长来 治疗疾病。
酶在食品工业中的应用
THANKS
感谢观看
酶工程面临的挑战与解决方案
酶的稳定性问题
针对酶稳定性差的问题,可以通过蛋白质工程手段对酶进行改造,提高其热稳定性和化学稳定性 。
酶的生产成本问题
通过基因工程技术,实现酶的高效表达和大规模生产,降低生产成本。同时,探索新型的酶生产 方式,如利用微生物发酵或植物细胞培养等。
《酶工程的应用》课件
酶工程的主要应用 领域
药物代谢:酶催化药物代谢, 提高药物的生物利用度
药物合成:酶催化药物合成, 提高效率和选择性
药物分析:酶催化药物分析, 提高检测灵敏度和准确性
药物靶向:酶催化药物靶向, 提高药物的疗效和安全性
污水处理:酶 工程在污水处 理中的应用, 如生物酶降解
有机物
废气处理:酶 工程在废气处 理中的应用, 如生物酶降解
酶在农业生产中的应用:酶在农业生产中主要用于提高作物产量和质量,如酶在植物生长调节、植物病虫害防治 等方面的应用。
酶在食品加工中的应用:酶在食品加工中主要用于提高食品品质和营养价值,如酶在食品发酵、食品保鲜、食品 加工等方面的应用。
酶在环境保护中的应用:酶在环境保护中主要用于降解污染物、净化环境,如酶在污水处理、土壤修复、空气净 化等方面的应用。
酶的活性:酶的活 性受到多种因素的 影响,如温度、pH 值等
酶的纯化:酶的纯 化过程复杂,需要 耗费大量时间和成 本
酶的筛选:筛选出 适合特定反应的酶 需要大量的实验和 数据分析
生物医药领域:开发新型药物,提高药 物疗效
食品工业领域:提高食品品质,降低生 产成本
环保领域:生物降解污染物,减少环境 污染
酶在药物代谢中的应 用:酶催化药物代谢, 提高药物的生物利用 度和安全性
酶在药物靶向治疗中 的应用:酶催化药物 靶向治疗,提高药物 的疗效和降低副作用
污水处理:酶可以降解污水中的有机物,提高污水处理效率 生物降解:酶可以降解塑料、橡胶等难以降解的物质,减少环境污染 土壤修复:酶可以修复被污染的土壤,提高土壤肥力 生物能源:酶可以促进生物质能源的转化,减少化石能源的使用,降低温室气体排放
添加标题
添加标题添加标题添来自标题酶工程包括酶的筛选、改造、固定 化、反应器设计、过程控制和产物 分离等环节。
酶工程总结PPT课件
酶固定化技术包括固定化载体、固定化方法、固定化酶的分离和回收等关键技术 ,这些技术的应用能够为酶工程提供高效、连续化的生产方式。
酶的分子改造技术
酶的分子改造技术是通过化学或生物 方法对酶的分子结构进行修饰和改造, 从而改变酶的催化性质和功能的技术。
酶的分子改造技术包括化学修饰、定 向进化、点突变等关键技术,这些技 术的应用能够优化酶的催化性能和稳 定性,提高酶的生产效率和降低成本。
THANKS
生物能源开发
酶工程技术可用于生物能源开发,如生物柴油、生物 酒精等。
06
酶工程的前景与挑战
酶工程的发展前景
酶工程在工业生产中的应用前景广阔,特别是在生物制药、生物燃料、环保等领域。
随着酶工程技术的不断进步,酶的产量、活性和稳定性将得到进一步提高,为工业 生产提供更高效、环保的解决方案。
酶工程在医疗领域的应用前景也十分看好,例如用于药物设计和开发、疾病诊断和 治疗等。
环保领域的应用
有毒有害物质降解
01
酶工程技术可用于降解有毒有害物质,如重金属、有机污染物
等。
废水处理
02
酶工程技术可以用于废水处理,通过酶促反应将废水中的有机
物转化为无害物质。
生物修复
03
酶工程技术可用于生物修复,通过酶促反应降解污染物,恢复
生态环境。
食品工业领域的应用
食品添加剂生产
酶工程技术在食品添加剂生产中发挥着重要作用,如生产甜味剂、 防腐剂等。
专一性
一种酶通常只能催化一种或一类化学反应,具有明显的专一性。
不稳定性
大多数酶是蛋白质,容易受温度、pH、重金属离子等环境因素的影响,表现出不稳定性。
酶的活性调节
1 2
共价修饰
酶的分子改造技术
酶的分子改造技术是通过化学或生物 方法对酶的分子结构进行修饰和改造, 从而改变酶的催化性质和功能的技术。
酶的分子改造技术包括化学修饰、定 向进化、点突变等关键技术,这些技 术的应用能够优化酶的催化性能和稳 定性,提高酶的生产效率和降低成本。
THANKS
生物能源开发
酶工程技术可用于生物能源开发,如生物柴油、生物 酒精等。
06
酶工程的前景与挑战
酶工程的发展前景
酶工程在工业生产中的应用前景广阔,特别是在生物制药、生物燃料、环保等领域。
随着酶工程技术的不断进步,酶的产量、活性和稳定性将得到进一步提高,为工业 生产提供更高效、环保的解决方案。
酶工程在医疗领域的应用前景也十分看好,例如用于药物设计和开发、疾病诊断和 治疗等。
环保领域的应用
有毒有害物质降解
01
酶工程技术可用于降解有毒有害物质,如重金属、有机污染物
等。
废水处理
02
酶工程技术可以用于废水处理,通过酶促反应将废水中的有机
物转化为无害物质。
生物修复
03
酶工程技术可用于生物修复,通过酶促反应降解污染物,恢复
生态环境。
食品工业领域的应用
食品添加剂生产
酶工程技术在食品添加剂生产中发挥着重要作用,如生产甜味剂、 防腐剂等。
专一性
一种酶通常只能催化一种或一类化学反应,具有明显的专一性。
不稳定性
大多数酶是蛋白质,容易受温度、pH、重金属离子等环境因素的影响,表现出不稳定性。
酶的活性调节
1 2
共价修饰
《酶工程》课件-微生物发酵产酶
05
微生物发酵产酶存在问题与挑战
产量问题
微生物发酵产酶产量低
由于微生物发酵过程中受到多种因素 的影响,如营养物质的供应、发酵条 件、微生物菌种等,导致酶的产量较 低。
发酵周期长
微生物发酵产酶通常需要较长的发酵 周期,这增加了生产成本和时间成本。
稳定性问题
酶稳定性差
许多酶在发酵过程中容易受到温度、pH值、金属离子等因素的影响,导致酶的稳定性降低。
04
微生物发酵产酶应用实例
工业应用
洗涤剂制造
微生物发酵产生的酶可用于制造 洗涤剂,如蛋白酶用于去除蛋白 质污渍,淀粉酶用于去除淀粉污
渍。
纺织工业
利用微生物发酵产生的酶处理纺织 品,可以改善其质地、手感和外观, 如纤维素酶用于棉织物的生物抛光。
造纸工业
通过微生物发酵产酶技术,可以改 进造纸工艺,提高纸张质量和降低 环境污染,如木聚糖酶用于纸浆漂 白。
过程优化与控制
通过人工智能技术,对微生物发酵产酶过程进行建模和优化,提高 目标酶的产量和质量。
个性化定制酶
结合人工智能和基因工程技术,实现个性化定制酶的合成,满足不 同领域的需求。
THANKS
感谢观看
《酶工程》课件-微生物发酵 产酶
• 微生物发酵产酶概述 • 微生物发酵产酶原理与过程 • 微生物发酵产酶技术与方法
• 微生物发酵产酶应用实例 • 微生物发酵产酶存在问题与挑战 • 未来发展趋势与展望
01
微生物发酵产酶概述
酶工程简介
酶工程定义
酶工程是生物工程的重要组成部分,是利用酶或者微生物细胞、动植物细胞、 细胞器等具有的生物催化功能,借助工程手段来生产有用物质、设计改造酶或 者生产细胞、器官乃至整个生物体的一门科学技术。
酶工程的应用PPT课件
植物
链霉菌 微生物 微生物 桔青霉等微生物 微生物 细菌
制造多巴
制造高效链霉素 生产阿拉伯糖腺嘌呤核苷(阿糖腺苷) 生产L-氨基酸 生产各种核苷酸 生产聚肌胞,聚肌苷酸 由猪胰岛素(Ala-30)转变为人胰岛 素(Thr-30)
核糖核酸酶
蛋白酶 β-葡萄糖苷酶
微生物
动物、植物、微生物 黑曲霉等微生物
果汁生产与果胶酶 乳制品与凝乳酶
• 酶在果蔬类食品生产方面的应用 1、柑橘制品去除苦味 2、柑橘罐头防止白色浑浊 3、果蔬制品的脱色 4、酶在果汁生产中的应用 5、酶在果酒生产中的应用
果菜清洗
拣果机
酶在食品添加剂生产方面的应用 • • • • 酶在酸味剂生产中的应用 酶在食品增味剂生产中的应用 酶在甜味剂生产中的应用 酶在乳化剂生产中的应用
转移性肝癌结肠癌ldh增高葡萄糖氧化酶测定血糖含量诊断糖尿病亮氨酸氨肽酶lap肝癌阴道癌阻塞性黄疸活力明显升高pku苯丙酮尿症脑发育受阻严重脑力呆滞智商050苯丙氨酸代谢途径关系到三种遗传病葡萄糖氧化酶葡萄糖测定血糖尿糖诊断糖尿病葡萄糖氧化酶过氧化物酶葡萄糖测定血糖尿糖诊断糖尿病尿素酶尿素测定血液尿液中尿素的量诊断肝脏肾脏病变谷氨酰胺酶谷氨酰胺测定脑脊液中谷氨酰胺的量诊断肝昏迷肝硬化胆固醇氧化酶胆固醇测定胆固醇含量诊断高血脂等dna聚合酶基因通过基因扩增基因测序诊断基因变异检测癌基因利用葡萄糖氧化酶和过氧化物酶的联合作用检测葡萄糖的含量诊断糖尿病利用胆固醇氧化酶测定血液中胆固醇的含量从而诊断高血脂等疾病利用谷氨酰胺酶测定脑脊液中谷氨酰胺含量进行肝硬化肝昏迷的诊断利用dna聚合酶检测基因是否正常进行基因诊断检测癌基因淀粉酶胰脏麦芽微生物治疗消化不良食欲不振蛋白酶胰脏胃植物微生物治疗消化不良食欲不振消炎消肿除去坏死组织促进创伤愈合降低血压脂肪酶胰脏微生物治疗消化不良食欲不振纤维素酶霉菌治疗消化不良食欲不振溶菌酶蛋清细菌治疗各种细菌性和病毒性疾病尿激酶治疗心肌梗塞结膜下出血黄斑部出血链激酶链球菌治疗血栓性静脉炎咳痰血肿下出血骨折青霉素酶蜡状芽孢杆菌治疗青霉素引起的变态反应l天冬酰胺酶大肠杆菌治疗白血病超氧化物歧化酶微生物植物动物预防辐射损伤治疗红斑狼疮皮肌炎结肠炎凝血酶动物蛇细菌酵母等治疗各种出血病胶原酶细菌分解胶原消炎化脓脱痂治疗溃疡右旋糖酐酶微生物预防龋齿胆碱酯酶细菌治疗皮肤病支气管炎气喘蚯蚓溶血栓弹性蛋白酶胰脏治疗动脉硬化降血脂核糖核酸酶胰脏抗感染祛痰治肝癌尿酸酶10溶菌酶11凝血酶124酶在药物制造方面的应用主要来源用途青霉素酰化酶微生物制造半合成青霉素和头孢菌素11羟化酶霉菌制造氢化可的松l酪氨酸转氨酶细菌制造多巴l二羟苯丙氨酸酪氨酸酶植物制造多巴甘露糖苷酶链霉菌制造高效链霉素核苷磷酸化酶微生物生产阿拉伯糖腺嘌呤核苷阿糖腺苷酰基氨基酸水解酶微生物生产l氨基酸5磷酸二酯酶桔青霉等微生物生产各种核苷酸多核苷酸磷酸化酶微生物生产聚肌胞聚肌苷酸无色杆菌蛋白酶细菌由猪胰岛素ala30转变为人胰岛素thr30核糖核酸酶微生物生产核苷酸蛋白酶动物植物微生物生产l氨基酸葡萄糖苷酶黑曲霉等微生物生产人参皂甙rh14青霉素酰化酶与抗生素改造15酶的应用酶在医药方面的应用酶在食品方面的应用酶在轻工化工方面的应用酶在环境保护方面的应
酶工程精品PPT课件
工业生物技术 (生物催化)
动力学 反应工程 反应器设计
采矿
药物 食品、营养 动物饲料 植物保护 造纸和纸浆 化学品
以生物催化法合成的主要产 品
产品名称
产量
丙烯酰胺
10万吨/年
聚乳酸
1.3万吨/年
阿斯巴甜
2万吨/年
生物柴油与汽油
1000万吨/年
抗菌素中间体6-APA
0.9万吨/年
趋势判断和需求分析
开发生物催化剂:催化性能更好、更快,成本更低 开发生物催化剂工具合:催化反应更广泛,功能更多
样 改善性能: 稳定性, 活性,溶剂兼容性 开发分子模型: 新酶的快速重新设计 创造新技术: 用于新生物催化剂的开发
生物催化剂工程技术瓶颈
对生物催化剂作用机理缺乏深入的认识 对次级代谢产物代谢途径(包括途径间相互关系)缺
新兴、前沿学科往往在学科交叉中产生
生物技术的具体应用
生物技术
医药生物技术 农业生物技术 工业生物技术 环境生物技术 材料生物技术
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生物技术产业化的三个浪潮
医药生物技术 农业生物技术 工业生物技术
医药生物技术产业
1982年重组人胰岛素上市 至2000年已有基于48种重组蛋白的117种基因工程
乏理解 细胞工程化的方法十分有限(即代谢工程) 生产酶和辅因子的成本过高
当前生物催化的研究热点
新酶或已有酶的新功能的开发 根据已有底物开发新的酶反应 利用突变或定向进化技术改善生物催化剂性能 利用重组DNA技术大规模生产生物催化剂 利用有机溶剂或共溶剂开发新的反应体系 体内或体外合成的多酶体系 克服底物和产物抑制 精细化工品或医药合成技术的放大 辅因子再生 生物催化剂的修饰
生物催化剂的固定化
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• 2、酶工程在调味剂生产中的应用 • 在日本和美国利用酶水解蛋白制取的 营养型调味剂和氨基酸复配调味品占 调味剂市场很大的比重。其销售量已 超过传统调味剂的数倍。用酶法提取 的米糠蛋白的溶解性、起泡性、乳化 特性和营养性等蛋白功能特性上表现 出良好性能,不仅可以作为食品中的营 养强化剂,还可以作为食品中的风味增 强剂。
四、酶工程技术环境治理中的应用
• 随着人类社会的不断发展,工业越来越 发达,环境问题随之而来,并变得日益严 峻,目前,工业三废对人们日常生活的影 响越来越大,环境问题以不容忽视,而传 统的化学方法显现出了弊端与不足,利用 酶工程治理环境得到了人们的青睐。
• 1、辣根过氧化物酶 • 辣根过氧化物酶是酶处理废水领域中应用最 多的一种酶。有过氧化氢存在时,它能催化氧化多 种有毒的芳香族化合物,其中包括酚、苯胺、联苯 胺及其相关的异构体,反应产物是不溶于水的沉淀 物。HRP特别适合于废水处理还在于它能在一个 较宽的pH值和温度范围内保持活性。HRP的很多 应用都集中在含酚污染物的处理方面,使用HRP处 理的污染物包括苯胺、羟基喹啉、致癌芳香族化 合物等。而且,HRP可以与一些难以去除的污染物 一起沉淀,去除物形成多聚物而使难处理物质的去 除率增大。这个现象在处理含多种污染物的废水 时有重要的实际应用。例如,多氯联苯可以与酚一 起从溶液中沉淀下来。
发展前景
• 现在已知的酶的酶有几千种,但是还远远不能满足人们对 酶日益增长的需要。随着科技的发展,人们正在发现更多 、更好的酶。其中,令人瞩目的有核酸酶和抗体酶、端粒 酶、糖生物学和糖基转移酶和极端环境微生物和不可培养 微生物的新酶种,此外,新的固定化、分子修饰和非水相 催化等技术越来越受到人们关注。伴随着人类基因组计划 取得的巨大成果,基因组学和蛋白质组学的诞生,生物信 息学的兴起,以及DNA重排技术的发展,预期在不久的 将来,众多新酶的出现将使酶的应用达到前所未有的广度 和深度。 • 可以预计,随着各种高新技术的广泛应用及酶工程研究工 作的不断深入,酶工程研究和酶制剂工业必将取得更快、 更大的发展。可以相信,将来人们可以用化学的方法随心 所欲地构造出各种性能优异的人工合成酶和模拟酶,而且 还可以采用生物学方法在生物体外构造出性能优良的产酶 工程菌为生产和生活服务,酶工程技术必将在工业、医药 、农业、化学分析、环境保护、能源开发和生命科学理论 研究等各个方面发挥越来越大的作用。
• 2、酶工程在用农产品开发生物活性肽方面的应用 • 以前,人们认为氨基酸是人体吸收蛋白质的主要 途径,随着研究发现,蛋白质经消化道中的酶水 解后,主要以小肽的形式吸收,比完全游离的氨 基酸更易吸收利用。这一发现,启发了科研工作 者采用酶工程技术用蛋白质生产生物活性肽的新 思路。 • 生物活性肽是蛋白质中2 0种天然氨基酸以不同排 列组合方式构成的从二肽到复杂的线性或环形结 构的不同肽类的总称,是源于蛋白质的多功能化 合物。活性肽具有多种人体代谢和生理调节功能 ,易消化吸收,有促进免疫、激素调节、抗菌、 抗病毒、降血压、降血脂等作用,且食用安全性 高。生物活性肽主要是通过酶法降解蛋白质而制 得。目前已从大豆蛋白、玉米蛋白、牛奶蛋白、 水产蛋白的酶解物中制得一系列功能各异的生物 活性肽。
• 2、微生物脂酶的应用 • 微生物脂酶(甘油脂水解酶)能催化一系 列反应,包括水解、醇解、酸解、酯化和氨 解等。大量的微生物可以用来生产脂酶,其 中以假丝酵母、假单胞菌和根霉为其重要 的酶源。脂酶应用于被污染环境的生物修 复以及废物处理是一个新兴的领域。石油 开采和炼制过程中产生的油泄漏,脂加工过 程中产生的含脂废物,都可以用不同来源的 脂酶进行有效处理。脂酶被广泛地用于废 水处理。Dauberhe和Boehnke研究出一种 技术,利用酶的混合物,包括脂酶,将脱水污泥 转化为沼气。
• 1、应用酶工程生产抗生素 • 应用酶工程可以制备青霉素酞化酶、头抱 菌素酞化酶、头抱菌素、头抱菌素酞化酶 、青霉素酞化酶、脱乙酸头抱菌素、头抱 菌素乙酸醋酶,近年来还进行固定化产黄青 霉青霉素合成酶系细胞生产青霉素的研究, 合成青霉索和头抱菌素前体物的最新工艺 也采用酶工程的方法。
• 2、应用酶工程生产维生素 • 制造2一酮基一L—古龙糖酸【山梨糖脱氢 酶及L一山梨糖醛氧化酶】、肌醇【肌醇合 成酶】、L—肉毒碱【胆碱脂酶】、CoA【 CoA合成酶系】等。由山梨醇和葡萄糖生 产维生素及丙烯酸胺的生产也采用酶工程 的方法四。
• 3、酶工程在食品抗氧剂生产中的应用 • 采用低浓度的乙醇、氨基酸和溶菌酶复酶 添加入食品的杀菌防腐的方法越来越受到 人们的重视,并在食品加工业中广泛推广。 随着近年来酒精需求量的上升,固定化细胞 技术应用于酒精工业生产方面的研究也变 得非常活跃。日本协和发酵公司的固定化 酵母连续发酵系统,半衰期可长达3个月,酒 精产值接近理论值,已进入工业生产阶段。 • 酶还可以直接作为食品抗氧防腐剂使用。 在食品贮藏中,利用葡萄糖氧化酶、过氧化 氢酶加配葡萄糖、琼脂制成凝胶,封入聚乙 烯膜小袋,放入食品的容器,可以除去残留氧, 防止褐变。
【发展现状】
• 一、酶工程技术在医药工业中的应用 • 现代酶工程具有技术先进、投资小、工艺简单、 能耗粮耗低、产品收率高、效率高、效益大和污 染小等优点,成为化学、医药工业应用方面的主力 军。以往采用化学合成、微生物发酵及生物材料 提取等传统技术生产的药品,皆可通过现代酶工程 生产,甚至可获得传统技术不可能得到的昂贵药品, 如人胰岛素、McAb、IFN、6一APA、7一ACA 及7一ADCA等【1】。固定化基因工程菌、工程 细胞以及固定化技术与连续生物反应器的巧妙结 合,将导致整个发酵工业和化学合成工业的根本性 变革
三、酶工程技术在食品工业中的应用
酶工程技术广泛应用于食品添加剂生产,不 断开发新酶源,研制新产品,固定化酶反应器 使生产连续化,设备小型化,生产成本降低,产 品易纯化,收率提高。酶工程技术在这个生 产领域显的应用 • 应用海藻糖是一种新型的多功能食品添加 剂。张海平和杨静从中国土样中筛选分离 得到能产生淀粉转化为海藻糖的酶菌柱,并 利用该菌柱生产的酶进行淀粉合成海藻糖 。产物海藻糖在反应混合物中的含量可达 48%。薛璐和马莺研究了在不易破壁取得 胞内海藻糖合酶的情况下,采用渗透处理细 胞技术生产透性化细胞酶,并获得了较高的 酶活力。海藻糖还可由海藻糖合酶将麦芽 糖直接转化为海藻糖,在海藻糖的工业生产 中有着良好的应用前景。
前言
• 早在几千年我们的祖先就曾有酿酒、制醋 、做酱的记载,所有这些,实际上都是酶知识 的应用。但是,有关酶知识的自觉应用和深 入研究,是从19世纪末期开始的。此后,随 着酶生产的不断发展,酶的应用越来越广 泛。 • 现在,酶工程已在医药、食品、工业、农 业、饲料、环保、能源、科研等领域广泛 应用。成为基因工程、细胞工程、蛋白质 工程等新技术领域的科学研究和技术开发 中不可取代的工具。
• 3、酶工程在饲料工业中的应用 • 动物体由于不能分泌分解纤维素、半纤维素、木 质素、果胶等植物细胞壁物质的酶系,因此动物 自身不能消化利用这些物质,只能通过瘤胃和大 肠微生物利用上述部分物质。植物细胞壁非淀粉 多糖降解酶可降解畜禽消化道内的非淀粉多糖, 降低肠道内容物的粘性,促进营养物质的消化吸 收,减少畜禽下痢,从而促进畜禽生长和提高饲 料利用率。据赵长友报道,利用纤维素复合酶作 为半干贮添加剂可提高半干贮饲料的营养成分。 蛋白质含量提高,粗纤维含量下降,半干贮品质 得到改善,获得了色、味、嗅、质地及完好率均 为上乘的优质半干贮饲料,并可抑制霉菌生长、 防止腐败和延缓二次发酵,提高了半干贮饲料的 完好率和利用率。
二、酶工程技术在农业中的应用
• 由于酶制剂主要作为催化剂与添加剂使用 ,从而带动了许多产业的发展。应用酶工 程对农产品进行深加工,是人们努力的一 个方向。乳制品加工则需要用凝乳酶和乳 糖酶。此外,酶工程在饲料加工领域也有 重大应用。
1、酶工程应用于农产品的深加工 利用α-淀粉酶、葡萄糖淀粉酶和葡萄糖异构 酶的催化功能,以玉米淀粉等为原料生产 高果糖浆等。乳制品加工则需要用凝乳酶 和乳糖酶。农副产品的加工和综合利用需 要用纤维素酶、果胶酶和木质素酶。此外 ,从木瓜中提取的木瓜蛋白酶,提高活性 和固定化以后,可以被用来酿制啤酒和制 造果汁。
制作者:生科11101班
第一组
酶的生产和应用的技术过程称为酶 工程。其主要任务是通过预先设计,经 人工操作而获得大量所需的酶,并利用 各种方法使酶发挥其最大的催化功能。 本文意在阐述近年来酶工程在分子水平 的研究进展,展示酶工程在医药、农业、 食品、环境保护等领域的应用进展,并 对其未来前景进行了展望。