الليباز البكتيريا المعوية الهوائية المثبتة على راتنج التبادل الأيوني D152 كحامل داعم لعملية التجميد.

المؤلفون

  • د. نعيمة معتوق جامعة بنغازي
  • د. منى عبد القادر الطيرة جامعة بنغازي
  • د. ناريمان الشريف جامعة بنغازي

DOI:

https://doi.org/10.37376/asj.vi5.4130

الكلمات المفتاحية:

لخصائص الأنزيمية Enterobacter aerogenes Lipase (EAL)، راتنج التبادل الأيوني D152، الشلل، التحلل المائي، التكنولوجيا الحيوية، الليباز، كفاءة الشلل، استعادة نشاط الليباز.

الملخص

تم التعبير عن البكتيريا المعوية الهوائية الليباز المستخدمة في هذه الدراسة بشكل غير متجانس بواسطة Pichia pastoris. D152)، D152H، D151H، D113، 724) تم نخل ثلاثة أنواع من راتنجات الأنيون (D380، D 301R، D311 ) ونوعين من الراتنجات المخلبية (D401،  (D418كمصفوفة دعم. تم استخدام تفاعل التحلل المائي لتقييم الأنشطة المحددة للمثبت( EAL) . وفقًا للنتائج، تم اختيار D152 لنشاط الانحلال الدموي باعتباره الإنزيم الثابت ((EAL  . تم اختيار D152 لنشاط التحلل المائي حيث أظهر الليباز الثابت أعلى نشاط تحلل محدد. ظروف التثبيت (تحميل الإنزيم ، ووقت التثبيت ، ودرجة الحرارة ، وقيمة الأس الهيدروجيني). كانت أفضل النتائج هي تحميل الإنزيم 4 مجم / جم ، والوقت 80 دقيقة ، ودرجة الحرارة 30 درجة مئوية ، ودرجة الحموضة 8 ، وتحت الظروف المثلى كانت كفاءة التثبيت 95٪ والنشاط النوعي 532841.34 وحدة / جم.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السير الشخصية للمؤلفين

د. نعيمة معتوق، جامعة بنغازي

أستاذ مساعد بقسم النبات، كلية الآداب والعلوم، قمينس، جامعة بنغازي، ليبيا

د. منى عبد القادر الطيرة، جامعة بنغازي

أستاذ  مساعد بقسم النبات، كلية العلوم، جامعة بنغازي، ليبيا

د. ناريمان الشريف، جامعة بنغازي

محاضر بقسم النبات، كلية الآداب والعلوم، قمينس، جامعة بنغازي، ليبيا

المراجع

Bertram, M., Manschot‐Lawrence, C., Flöter, E., & Bornscheuer, U. T. (2007). A microtiter plate‐based assay method to determine fat quality. European Journal of Lipid Science and Technology, 109(2), 180-185.

- Wang, H., Zong, M. H., Wu, H., & Lou, W. Y. (2007). Novel and highly regioselective route for synthesis of 5-fluorouridine lipophilic ester derivatives by lipozyme TL IM. Journal of biotechnology, 129(4), 689-695

- Yu, H., Wu, J., & Ching, C. B. (2004). Enhanced activity and enantioselectivity of Candida rugosa lipase immobilized on macroporous adsorptive resins for ibuprofen resolution. Biotechnology Letters, 26(8), 629-633.

- Liu, K., Zhao, G., He, B., Chen, L., & Huang, L. (2012). Immobilization of pectinase and lipase on macroporous resin coated with chitosan for treatment of whitewater from papermaking. Bioresource technology, 123, 616-619.

- Li, X., Huang, S., Xu, L., & Yan, Y. (2013). Improving activity and enantioselectivity of lipase via immobilization on macroporous resin for resolution of racemic 1-phenylethanol in non-aqueous medium. BMC biotechnology, 13(1), 1-9

- Salis, A., Svensson, I., Monduzzi, M., Solinas, V., & Adlercreutz, P. (2003). The atypical lipase B from Candida antarctica is better adapted for organic media than the typical lipase from Thermomyces lanuginosa. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1646(1-2), 145-151.

- Sun, J., Jiang, Y., Zhou, L., & Gao, J. (2010). Immobilization of Candida antarctica lipase B by adsorption in organic medium. New Biotechnology, 27(1), 53-58.‏‏

- Dizge, N., & Keskinler, B. (2008). Enzymatic production of biodiesel from canola oil using immobilized lipase. Biomass and bioenergy, 32(12), 1274-1278.

- Sharma, R., Chisti, Y. & Banerjee, U.C. ''Production, purification, characterization, and applications of lipases''. Biotechn. adva.vol. 19, pp.627-662, 2001.

- Ferreira-Dias, S., Sandoval, G., Plou, F. & Valero, F. ''The potential use of lipases in the production of fatty acid derivatives for the food and nutraceutical industries''. Elect. J. Biotechn. 16(3), pp.12-12, 2013.

- Kappe, C. O., Shishkin, O. V., Uray, G., & Verdino, P. (2000). X-ray structure, conformational analysis, enantioseparation, and determination of absolute configuration of the mitotic kinesin Eg5 inhibitor monastrol. Tetrahedron, 56(13), 1859-1862.

- Bradford, M.M. ''A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding''. Anal. biochem. vol. 72, pp.248-254,1976.

- Jaeger, K.E. & Reetz, M.T. ''Microbial lipases form versatile tools for biotechnology''. Trends in biotechn. vol. 16, pp.396-403, 1998.

- H Jurado, E., Camacho, F., Luzón, G., Fernández-Serrano, M., & García-Román, M. (2008). Kinetics of the enzymatic hydrolysis of triglycerides in o/w emulsions: study of the initial rates and the reaction time course. Biochemical Engineering Journal, 40(3), 473-484.

- Sörensen, M. H., Ng, J. B., Bergström, L., & Alberius, P. C. (2010). Improved enzymatic activity of Thermomyces lanuginosus lipase immobilized in a hydrophobic particulate mesoporous carrier. Journal of colloid and interface science, 343(1), 359-365.

- Svendsen, A. (2000). Lipase protein engineering. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)/Protein Structure and Molecular Enzymology, 1543(2), 223-238.

- Khan, N.A., Jung, B.K., Hasan, Z. & Jhung, S.H. ''Adsorption and removal of phthalic acid and diethyl phthalate from water with zeolitic imidazolate and metal–organic frameworks''. J. Hazardous Mat., vol. 282, pp.194-200, 2015.

- ‏‏ Abian, O., Grazú, V., Hermoso, J., González, R., García, J. L., Fernández-Lafuente, R., & Guisán, J. M. (2004). Stabilization of penicillin G acylase from Escherichia coli: site-directed mutagenesis of the protein surface to increase multipoint covalent attachment. Applied and environmental microbiology, 70(2), 1249-1251.

التنزيلات

منشور

2023-11-10

كيفية الاقتباس

Matuoog, D. N. ., A. Alteerah, D. M. ., & Elsharif, D. N. . (2023). الليباز البكتيريا المعوية الهوائية المثبتة على راتنج التبادل الأيوني D152 كحامل داعم لعملية التجميد. مجلة المنارة العلمية, (5), 235–244. https://doi.org/10.37376/asj.vi5.4130

إصدار

القسم

Articles