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Method Article
Cet article décrit la procédure de synthèse d'une membrane Nafion modifié hydrophobiquement enzyme immobilisation et comment immobiliser des protéines et / ou des enzymes au sein de la membrane et de tester leur activité spécifique.
Au cours de la dernière décennie, il a été une richesse d'application pour les enzymes immobilisées et stabilisé, y compris la biocatalyse, les biocapteurs et les cellules de biocarburants. 1-3 Dans la plupart des applications bioélectrochimiques, des enzymes ou des organites sont immobilisés sur une surface de l'électrode avec l'utilisation d'un certain type de matrice de polymère. Cet échafaudage polymère doit maintenir les enzymes stable et permettre la diffusion facile des molécules et des ions dans et hors de la matrice. La plupart des polymères utilisés pour ce type d'immobilisation sont basées sur des polyamines ou des polyols - polymères qui imitent l'environnement naturel des enzymes qu'ils encapsuler et de stabiliser l'enzyme par le biais d'hydrogène ou une liaison ionique. Une autre méthode pour stabiliser les enzymes implique l'utilisation de micelles, qui contiennent des régions hydrophobes qui peuvent encapsuler et de stabiliser les enzymes. 4,5 En particulier, le groupe a développé Minteer un polymère micellaire basée sur Nafion disponible dans le commerce. 6,7 Nafionlui-même est un polymère micellaire qui permet la diffusion de canal assistée de protons et d'autres cations de petite taille, mais les micelles et les canaux sont extrêmement faibles et le polymère est très acide en raison de chaînes latérales d'acides sulfoniques, ce qui est défavorable pour l'immobilisation d'enzymes. Cependant, lorsque le Nafion est mélangé avec un excès de sels d'ammonium d'alkyle hydrophobes tels que le bromure de tétrabutylammonium (TBAB), les cations ammonium quaternaire remplacer les protons et les contre-ions deviennent des groupes sulfonate sur les chaînes latérales polymères (figure 1). Il en résulte dans les grandes micelles et les canaux dans le polymère qui permettent la diffusion de substrats de grande taille et des ions qui sont nécessaires pour la fonction enzymatique de type nicotinamide adénine dinucléotide (NAD). Cette modification de Nafion polymère a été utilisé pour immobiliser de nombreux différents types d'enzymes ainsi que des mitochondries pour une utilisation dans des biocapteurs et les cellules de biocarburants. 8-12 Cet article décrit une nouvelle procédure pour la fabrication de ce microellar membrane polymère immobilisation d'enzymes qui peuvent stabiliser les enzymes. La synthèse de la membrane immobilisation d'enzymes micellaire, la procédure d'immobilisation d'enzymes dans la membrane, et les essais pour étudier l'activité enzymatique spécifique de l'enzyme immobilisée sont détaillées ci-dessous.
1. Modification de Nafion avec sels d'ammonium quaternaire
2. Immobilisation d'enzymes dans TBAB-mise à jour pour le Nafion tests d'activité
3. Le dosage de l'enzyme immobilisée déshydrogénase NAD-dépendante
4. Dosage de la immobilisées PQQ-dépendants déshydrogénases
5. Dosage de la glucose-oxydase immobilisée
6. Les résultats représentatifs
La structure micellaire du polymère Nafion modifié peut être perturbé par le séchage du sel d'origine / polymère co-moulé film trop fast. La figure 2 montre un mélange sel / polymère qui a été séché correctement résultant d'une manière transparente, brun léger film. Un film qui sèche trop rapide peut entraîner opaques, de flocons de polymère blanc en raison du fait que le processus de séchage peut détruire la structure micellaire.
Une fois que le Nafion polymère modifié et de l'enzyme ont été mélangés et co-coulée sur le fond d'une cuvette, les dosages d'activité enzymatique peut être utilisé pour évaluer la stabilité de l'enzyme dans le film polymère. Tableaux 2-4 montrent les résultats d'analyse de deux enzymes déshydrogénases et la glucose oxydase immobilisée dans divers films de Nafion modifiés, respectivement. Notez la plus grande activité des enzymes qui sont immobilisées vs les enzymes en solution tampon, montrant que les polymères Nafion modifiés peuvent en fait accroître l'activité de certaines enzymes (appelé suractivité). D'autres enzymes ont des limitations de transport qui réduisent leur activité spécifique lorsque les immobiliser dans le polymère (cellulases et amylases, c.-à-dont les substrats sont assez grandes macromolécules).
Sel d'ammonium quaternaire utilisé | 3 fois plus |
T3A (bromure de tétrapropylammonium) | 32,37 mg / ml |
TBAB (bromure de tétrabutylammonium) | 39,19 mg / ml |
TPAB (bromure de tétrapentylammonium) | 46,01 mg / ml |
TEHA (bromure de triethylhexylammonium) | 32,37 mg / ml |
TMHA (bromure de trimethylhexylammonium) | 27,25 mg / ml |
TMOA (bromure de trimethyloctylammonium) | 30,66 mg / ml |
TMDA (bromure de trimethyldecylammonium) | 34,07 mg / ml |
TMDDA (bromure de trimethyldodecylammonium) | 37,48 mg / ml |
TMTDA (bromure de trimethyltetradecylammonium) | 40,89 mg / ml |
TMHDA (bromure de triméthylhexadécylammonium) | 44,31 mg / ml |
TMODA (bromure de trimethyloctadecylammonium) | 47,71 mg / ml |
Tableau 1. Montants de sels d'ammonium tétra-alkyle à utiliser pour le Nafion modification de polymères.
Type de Nafion | L'activité enzymatique (U / g) |
Tampon (aucun polymère) | 16,63 ± 8,11 |
Nafion (un-mod.) | 9,25 ± 2,21 |
TMTDA | 3,23 ± 2,92 |
TBAB | 3,93 ± 3,33 |
TMDDA | 4,19 ± 1,04 |
TMOA | 3,51 ± 1,11 |
TMDA | 8,00 ± 4,53 |
TMHA | 1,68 ± 1,39 |
TMHDA | 4,83 ± 0,99 |
TMODA | 10,45 ± 3,20 |
Tableau 2 NAD-dépendante activité glucose déshydrogénase immobilisée dans sélectionnés polymères modifiés Nafion billet: activité immobilisée est une fonction de l'activité initiale spécifique de l'enzyme)..
Type de Nafion | L'activité enzymatique (mU / g) |
Tampon (aucun polymère) | 7,18 ± 0,51 |
Nafion (un-mod.) | 70,1 ± 0,5 |
TMTDA | 133 ± 6 |
TBAB | 244 ± 4 |
TMDDA | 221 ± 6 |
TMOA | 1,78 ± 0,63 |
TMDA | 206 ±5 |
TEHA | 40,1 ± 50,6 |
TMHDA | 0 |
TMODA | 1,45 ± 0,06 |
Tableau 3 PQQ-dépendante activité glucose déshydrogénase immobilisée dans sélectionnés polymères modifiés Nafion billet: activité immobilisée est une fonction de l'activité initiale spécifique de l'enzyme)..
Type de Nafion | L'activité enzymatique (U / g) |
Tampon (aucun polymère) | 103,61 ± 3,15 |
Nafion (un-mod.) | 19,93 ± 10,10 |
TMTDA | 247,25 ± 12,49 |
TBAB | 152,27 ± 5,29 |
TMDDA | 262,05 ± 6,26 |
TMOA | 129,18 ± 2,31 |
TMDA | 141,23 ± 1,97 |
TMHA | 131,75 ± 2,89 |
TMHDA | 132,50 ± 1,18 |
TMODA | 136,50 ± 0,96 |
. Représentant Tableau 4 glucose oxydase spécifique immobilisé dans certains polymères Nafion modifiés (note: l'activité immobilisé est une fonction de l'activité initiale spécifique de l'enzyme).
Figure 1. Schéma de constitution TBAB en Nafion polymère et une utilisation ultérieure dans l'immobilisation d'enzymes.
Figure 2. Photographie optique d'un premier co-casting des films de Nafion et TBAB. Séchage lent donne un film transparent, brun clair couvrant la boTTOM du plateau de pesage.
Dans le mode opératoire décrit, les sels d'ammonium tétra-alkyle sont utilisés pour modifier le Nafion commerciale pour créer des polymères micellaires qui peuvent être utilisés pour immobiliser et stabiliser les enzymes. Les tests décrits dans le spectacle procédure que le polymère peut être utilisé pour immobiliser une grande variété d'enzymes avec une forte rétention de l'activité. Si l'enzyme d'intérêt a une activité très faible ou qui est impur, une concentration plus élev?...
Pas de conflits d'intérêt déclarés.
Les auteurs tiennent à remercier l'Office of Naval Research, United Soybean Board, et la National Science Foundation pour le financement.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nom du réactif | Entreprise | Le numéro de catalogue | |
Nafion | Sigma-Aldrich | 70160 | |
Sels de bromure de Tetra alkylammonium | Sigma-Aldrich | n / a | |
L'alcool déshydrogénase | Sigma-Aldrich | A3263 | |
Nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) | Simga-Aldrich | N7004 | |
Pyrophosphate de sodium | Sigma-Aldrich | P8010 | |
Méthosulfate de phénazine (PMS) | Sigma-Aldrich | P9625 | |
2,6-dichloroindophénol (DCIP) | Sigma-Aldrich | D1878 | |
La glucose oxydase | Sigma-Aldrich | G7141 | |
L'acide 4-hydroxybenzoïque | Sigma-Aldrich | 240141 | |
L'azoture de sodium | Sigma-Aldrich | S8032 | |
Peroxydase | Sigma-Aldrich | P8375 | |
4-aminoantipyrine | Sigma-Aldrich | 06800 | |
UV / Vis Spectrophotomètre | Thermo | Evolution 260 Bio ou Spectronic Genesys 20 | |
Vortex Genie | |||
Balance analytique |
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