ВКР: Иммобилизованный биокатализатор на основе адгезированных амидазосодержащих клеток родококков для синтеза акриловой кислот

Содержание

Слайд 2

Амидаза Биотрансформация акриламида в акриловую кислоту

Амидаза

Биотрансформация акриламида в акриловую кислоту

Слайд 3

Биокатализ ускорение с помощью ферментов химических реакций, протекающих в живых организмах;

Биокатализ

ускорение с помощью ферментов химических реакций, протекающих в живых организмах;
высокоэффективен;
происходит в

более «мягких» условиях.
Слайд 4

Иммобилизация клеток отсутствие затрат на выделение и очистку ферментов; более высокая

Иммобилизация клеток

отсутствие затрат на выделение и очистку ферментов;
более высокая активность и

стабильность биокатализатора;
возможность создания непрерывных и полунепрерывных автоматизированных процессов;
снижение количества отходов.
Слайд 5

Цель работы Изучение процесса адгезии клеток родококков на углеродных носителях, оценка

Цель работы

Изучение процесса адгезии клеток родококков на углеродных носителях, оценка воздействия

физико-химических условий и иммобилизации клеток на их амидазную активность
Слайд 6

Задачи Изучить зависимость адсорбции R. erythropolis 4-1 на углеродных носителях от

Задачи

Изучить зависимость адсорбции R. erythropolis 4-1 на углеродных носителях от концентрации

клеток в суспензии;
Изучить влияние концентрации субстрата, температуры, рН реакционной среды на амидазную активность суспендированных клеток бактериального штамма Rhodococcus erythropolis 4-1;
Определить влияние условий хранения клеток R. erythropolis 4-1 на их амидазную активность;
Изучить влияние концентрации субстрата, температуры, рН реакционной среды на амидазную активность клеток R. erythropolis 4-1, иммобилизованных на углеродных носителях.
Слайд 7

Исследуемый бактериальный штамм Rhodococcus erythropolis 4-1, обладающий амидазной активностью.

Исследуемый бактериальный штамм

Rhodococcus erythropolis 4-1, обладающий амидазной активностью.

Слайд 8

Носители – углеродные материалы уголь-сырец, измельченный до порошкообразного состояния; уголь активный

Носители – углеродные материалы

уголь-сырец, измельченный до порошкообразного состояния;
уголь активный дробленый

Norit PK 1–3 (Голландия);
активированные вискозные
углеродные волокна Карбопон.
Слайд 9

Проведение исследования

Проведение исследования

Слайд 10

Определение количества адгезированных клеток где: А – масса адгезированных клеток, мг;

Определение количества адгезированных клеток

где:
А – масса адгезированных клеток, мг;


m – концентрация клеток в суспензии до иммобилизации (мг/мл);
V – объем суспензии, из которого иммобилизовали клетки, мл;
ОДисх – оптическая плотность при 540 нм суспензии клеток до адгезии;
ОДфильтр – оптическая плотность при 540 нм суспензии клеток после адгезии.
Слайд 11

График зависимости массы адгезированных клеток на носителях от концентрации исходной суспензии

График зависимости массы адгезированных клеток на носителях от концентрации исходной суспензии

уголь-сырец:

y = 15,657e0,803x;
волокна Карбопон:
y = 16,923e0,7712x;
уголь активный:
y = 19,977e0,788x,
Слайд 12

График зависимости активности свободных клеток от условий хранения культуры

График зависимости активности свободных клеток от условий хранения культуры

Слайд 13

Графики зависимости активности свободных и иммобилизованных клеток от температуры проведения реакции

Графики зависимости активности свободных и иммобилизованных клеток от температуры проведения реакции

Слайд 14

Графики зависимости активности свободных и иммобилизованных клеток от концентрации акриламида

Графики зависимости активности свободных и иммобилизованных клеток от концентрации акриламида

Слайд 15

Графики зависимости активности свободных и иммоби клеток от величины pH реакционной среды

Графики зависимости активности свободных и иммоби клеток от величины pH реакционной

среды