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Method Article
Este artigo vai descrever o procedimento para a síntese de uma membrana Nafion hidrofobicamente modificado imobilização de enzimas e como para imobilizar proteínas e / ou enzimas no interior da membrana e testar a sua actividade específica.
Durante a última década, tem havido uma riqueza de aplicação para as enzimas imobilizadas e estabilizadas incluindo biocatálise, biossensores, e células de biocombustível. 1-3 Em aplicações mais bioelectrochemical, enzimas ou organelas são imobilizados sobre uma superfície do eléctrodo com a utilização de algum tipo de polímero de matriz. Este andaime polímero deve manter as enzimas estável e permitir a difusão fácil de moléculas e iões dentro e para fora da matriz. A maioria dos polímeros utilizados para este tipo de imobilização são baseados em poliaminas ou poliálcoois - polímeros que imitam o ambiente natural das enzimas que eles encapsular e estabilizar a enzima através de hidrogénio ou ligações iónicas. Outro método para a estabilização de enzimas envolve o uso de micelas, que contêm regiões hidrofóbicas que podem encapsular e estabilizar as enzimas 4,5. Em particular, o grupo Minteer desenvolveu um polímero baseado em micelar Nafion comercialmente disponível. 6,7 Nafionem si é um polímero micelar que permite a difusão de canal-assistida de protões e de outros catiões pequenas, mas as micelas e os canais são extremamente pequeno e que o polímero é muito ácida, devido às cadeias sulfónicos lado ácido, o que é desfavorável para a imobilização de enzimas. No entanto, quando Nafion é misturado com um excesso de hidrofóbicos sais de amónio de alquilo tais como brometo de tetrabutilamónio (TBAB), os catiões de amónio quaternário substituir os protões e tornar-se os contra-iões para os grupos sulfonato sobre as cadeias laterais de polímero (Figura 1). Isto resulta em maiores micelas e canais dentro do polímero que permitem a difusão de grandes substratos e iões que são necessários para a função enzimática, tais como dinucleótido adenina nicotinamida (NAD). Este modificado Nafion polímero tem sido usado para imobilizar muitos tipos diferentes de enzimas, bem como as mitocôndrias para uso em biossensores e células de biocombustível. 8-12 Este documento descreve um novo processo para fazer este microfoneEllar polímero membrana imobilização de enzimas que podem estabilizar as enzimas. A síntese da membrana micelar enzima imobilização, o procedimento para a imobilização de enzimas dentro da membrana, e os ensaios para estudar a actividade enzimática específica da enzima imobilizada são detalhados abaixo.
1. Modificação do Nafion com sais de amónio quaternário
2. Imobilização de enzimas em TBAB-Modified Nafion para ensaios de atividade
3. Ensaio da enzima desidrogenase NAD-dependente Imobilizado
4. Ensaio de Imobilizados PQQ-dependentes Desidrogenases
5. Ensaio de glucose oxidase imobilizada
6. Os resultados representativos
A estrutura micelar do polímero Nafion modificada pode ser interrompido por secagem do sal original / polímero co-fundido filme muito fast A Figura 2 mostra uma mistura de sal / polímero que tenha sido seca correctamente resultando em um filme transparente castanho, luz. Um filme que seca muito rápido pode resultar em opacos, flocos brancos de polímero devido ao facto de o processo de secagem pode destruir a estrutura micelar.
Uma vez que o Nafion modificado polímero e enzima foram misturados e co-moldada sobre o fundo de uma cuvete, ensaios de actividade enzimática pode ser usado para avaliar a estabilidade da enzima dentro do filme de polímero. Tabelas 2-4 mostram os resultados do ensaio de duas enzimas desidrogenase e glicose oxidase imobilizada em vários filmes de Nafion modificados, respectivamente. Note-se a maior actividade das enzimas que são imobilizadas vs as enzimas em solução tampão, mostrando que os polímeros Nafion modificadas podem efectivamente aumentar a actividade de certas enzimas (chamado superactivity). Outras enzimas têm limitações de transporte que diminuem a sua actividade específica quando imobilizá-los no polímero (celulases e amilases ou seja, cujos substratos são macromoléculas bastante grandes).
Sal de amônio quaternário usado | 3 vezes superior |
T3A (brometo de tetrapropilamónio) | 32,37 mg / ml |
TBAB (brometo de tetrabutilamónio) | 39,19 mg / ml |
TPAB (brometo de tetrapentylammonium) | 46,01 mg / ml |
TEHA (brometo de triethylhexylammonium) | 32,37 mg / ml |
AHMT (brometo de trimethylhexylammonium) | 27,25 mg / ml |
TMOA (brometo de trimethyloctylammonium) | 30,66 mg / ml |
TMDA (brometo de trimethyldecylammonium) | 34,07 mg / ml |
TMDDA (brometo de trimethyldodecylammonium) | 37,48 mg / ml |
TMTDA (brometo de trimethyltetradecylammonium) | 40,89 mg / ml |
TMHDA (brometo de trimethylhexadecylammonium) | 44,31 mg / ml |
TMODA (brometo de trimethyloctadecylammonium) | 47,71 mg / ml |
Tabela 1. Quantidades de sais de tetra-alquil amónio a utilizar para Nafion modificação de polímeros.
Tipo de Nafion | A actividade enzimática (U / g) |
Tampão (sem polímero) | 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 |
AHMT | 1,68 ± 1,39 |
TMHDA | 4,83 ± 0,99 |
TMODA | 10,45 ± 3,20 |
Tabela 2 NAD-dependente actividade de desidrogenase de glucose imobilizada em seleccionados polímeros modificados Nafion (nota: actividade imobilizada é uma função da actividade específica inicial da enzima)..
Tipo de Nafion | A actividade enzimática (mU / g) |
Tampão (sem polímero) | 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 |
Tabela 3 PQQ-dependente actividade de desidrogenase de glucose imobilizada em seleccionados polímeros modificados Nafion (nota: actividade imobilizada é uma função da actividade específica inicial da enzima)..
Tipo de Nafion | A actividade enzimática (U / g) |
Tampão (sem polímero) | 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 |
AHMT | 131,75 ± 2,89 |
TMHDA | 132,50 ± 1,18 |
TMODA | 136,50 ± 0,96 |
. Tabela 4 representativas actividade de oxidase de glicose específica imobilizado na seleccionados polímeros modificados Nafion (nota: actividade imobilizada é uma função da actividade específica inicial da enzima).
Figura 1. Esquemática da incorporação TBAB em Nafion polímero e subsequente utilização na imobilização de enzimas.
Figura 2. Fotografia óptica de um primeiro co-cast filmes de Nafion e TBAB. Retardar a secagem produz um transparente, filme castanho claro cobrindo o bottom da bandeja de pesagem.
No processo descrito, os sais de tetra-alquil amónio são utilizados para modificar Nafion comercial para criar polímeros micelares que podem ser usados para imobilizar e estabilizar as enzimas. Os ensaios descritos no procedimento revelam que o polímero pode ser usado para imobilizar uma grande variedade de enzimas com uma elevada retenção de actividade. Se a enzima de interesse tem uma actividade muito baixa ou é impuro, uma concentração mais elevada pode ser necessária e não deve afectar o processo de...
Não há conflitos de interesse declarados.
Os autores agradecem o Escritório de Pesquisa Naval, United Soybean Board, e Fundação Nacional de Ciência para o financiamento.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nome do reagente | Companhia | Número de Catálogo | |
Nafion | Sigma-Aldrich | 70160 | |
Brometo de tetra sais alquilamónio | Sigma-Aldrich | n / a | |
Álcool desidrogenase | Sigma-Aldrich | A3263 | |
Nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) | Simga-Aldrich | N7004 | |
Pirofosfato de sódio | Sigma-Aldrich | P8010 | |
Fenazina metossulfato (PMS) | Sigma-Aldrich | P9625 | |
2,6 Dichloroindophenol-(DCIP) | Sigma-Aldrich | D1878 | |
Glucose oxidase | Sigma-Aldrich | G7141 | |
Ácido 4-hidroxibenzóico | Sigma-Aldrich | 240141 | |
A azida de sódio | Sigma-Aldrich | S8032 | |
Peroxidase | Sigma-Aldrich | P8375 | |
4-aminoantipirina | Sigma-Aldrich | 06800 | |
UV / Vis Espectrofotômetro | Thermo | Evolução Bio 260 ou Spectronic Genesys 20 | |
Vortex Genie | |||
Balança analítica |
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