与固定化酶相比,固定化细胞有哪些的优点?

题目
问答题
与固定化酶相比,固定化细胞有哪些的优点?
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相似问题和答案

第1题:

简述酶和细胞的固定化方法有哪些?各有哪些特点?


正确答案:(1)载体结合法:是将酶结合于不溶性载体上的一种固定化方法。可分为物理吸附法,离子结合法,共价结合法。
物理吸附法:优点在于操作简单,可选用不同的吸附剂,酶失活后载体仍可再生。缺点在于最适吸附酶量无规律可循,酶与载体之间的吸附剂不强,酶易于脱落。
离子结合法:操作简单,处理条件温和,酶的活性中心不易被破坏。但是酶和载体的结合力比较弱,会发生酶脱落的现象。
共价结合法:酶和载体的结合力牢固,不会发生酶脱落。但反应条件苛刻,操作复杂,酶的活性中心会遭到部分破坏。
(2)交联法:优点是交联后的酶活性较高,缺点是反应条件剧烈,酶的回收率低。
(3)包埋法:不需要改变酶的高级结构,酶的回收率较高。但包埋酶会导致酶的失活,包埋法只适合作用于小分子底物和产物的酶,对于那些作用于大分子底物和产物的酶是不合适的。

第2题:

与游离酶相比较,固定化酶的性质有哪些变化?


正确答案:(1)酶活性的影响:酶活性下降,反应速率下降;
(2)酶稳定性的影响:操作稳定性提高,贮存稳定性比游离酶大多数提高,热稳定性大多数提高但有些反而降低,对分解酶的稳定性提高,pH稳定性提高明显优于游离酶,对有机溶剂的稳定性提高;
(3)pH的变化:改变酶的空间构象,影响酶的催化基团的解离,影响酶的结合基团的解离,改变底物的解离状态(酶与底物不能结合或结合后不能生成产物);
(4)最适温度变化:随热稳定性的提高,最适温度随之提高,少数例外最适温度下降,活性或其他因素会改善;
(5)底物特异性变化:专一性会发生不同程度的变化,作用于小分子底物的酶特异性没有明显变化,既可作用于小分子底物又可作用于大分子底物的酶特异性往往会变化;
(6)米氏常数Km的变化,Km值随载体性质变化:Km升高,酶与底物的亲和力降低,带电载体与底物之间的静电作用会引起底物分子在扩散层和整个溶液之间不均一分布。

第3题:

简述与液体培养细胞相比,固定化细胞有哪些优点?


正确答案:① 高度保持反应槽内的细胞量,提高反应效率。
② 固定化使反应活性稳定,能够长期连续地运行。
③ 产物易于和作为催化剂的细胞分离。
④ 柱式或槽式有可能连续运转,易于控制生产中最适宜的生长环境条件、基质浓度等,能使生产稳定。
⑤ 某些重要物质的生产大多利用处于稳定增殖期的细胞,由于固定化可抑制其生长发育,因此应考虑尽可能模拟稳定期等。

第4题:

什么是固定化酶,它们用于生产有哪些优点.


正确答案:固定化酶:水溶性酶通过物理和化学的方法,使之与不溶性载体结合形成的一种不再溶解的酶。
优点:①极易将固定化酶与底物、产物分开,产物溶液中没有酶的残留,简化了提纯工艺;②可以再较长时间内反复使用,有利于工艺的连续化、管道化;③酶反应过程可以严格控制,有利于工艺自动化和微电脑化;④在绝大多数情况下提高了酶的稳定性;⑤较能适应于多酶反应;⑥酶的使用效率提高,产物得率提高,产品品质有保障,成本低.

第5题:

固定化酶与水溶性酶相比的优点。


正确答案: (1)极易将底物、产物分开
(2)可以在较长时间内进行反复分批反应和装柱连续反应
(3)在大多数情况下,可以提高酶的稳定性
(4)酶反应过程可以加以严格控制
(5)产物中没有酶的残留,简化了工业设备
(6)较水溶性酶更适合于多酶反应
(7)可以增加产物的收得率,提高产物的质量
(8)酶使用效率提高,成本降低

第6题:

固定化酶和固定化细胞的特点和优点各是什么?


正确答案:固定化酶的特点:具有生物催化剂的功能,又有固相催化剂的功能。
主要优点如下:
①可多次使用;
②反应后,酶底物产物易分开,产物中无残留酶,易纯化,产品质量高;
③反应条件易控制;
④酶的利用效率高;
⑤比水溶性酶更适合于多酶反应。

第7题:

固定化细胞与固定化酶相比的优点?


正确答案: 固定化细胞与固定化酶相比有如下优点:
不需破碎细胞而直接利用胞内酶,制备成本低;酶在细胞内较稳定,细胞固定化后酶活力损失少;尤其是M细胞内的多酶系统,用固定化细胞技术更易实现。

第8题:

简述固定化酶有哪些优点?


正确答案:(1)可以多次使用,而且在多数情况下,酶的稳定性提高。
(2)反应后,酶和底物和产物易于分开,产物中无残留酶,易于纯化,产品质量高。
(3)反应条件易于控制,可实现转化反应的连续化和自动控制。
(4)酶的利用效率高,单位酶催化的底物量增加,用酶量减少。
(5)比水溶性酶更适合于多酶反应。

第9题:

固定化酶的性质与游离酶相比有哪些方面的变化,主要是哪些方面引起的?


正确答案: 1、酶稳定性的的变化,引起变化的原因:
(1)固定化后酶分子与载体多点连接,可防止酶分子伸展变形。
(2)抑制自降解。将蛋白酶与固态载体结合后,由于其失去了分子间相互作用的机会,从而抑制降解并有利于提高稳定性。
2、固定化酶最适温度的变化,引起变化的原因:
用不同的方法或载体进行固定化,其最适温度可能不同。
3、固定化酶最适pH的变化,引起变化的原因:
(1)载体的带电性质,带负电荷的载体,固定化酶最适pH值比游离酶的高,带正电荷的载体,固定化酶最适pH值比游离酶的低
(2)产物酸碱性
酸性:固定化酶的最适pH值比游离酶的高
碱性:固定化酶的最适pH值比游离酶的低
4、固定化酶底物特异性的变化,引起变化的原因:
载体的空间位阻作用
5、固定化酶活力的变化,引起变化的原因:
(1)酶分子在固定化过程中,空间构象会有所变化,甚至影响了活性中心的氨基酸;
(2)固定化后,酶分子空间自由度受到限制(空间位阻),会直接影响到活性中心对底物的定位作用;
(3)内扩散阻力使底物分子与活性中心的接近受阻;
(4)包埋时酶被高分子物质半透膜包围,大分子底物不能透过膜与酶接近。
6、米氏常数Km的变化,引起变化的原因:
固定化酶的表观米氏常数Km随载体的带电性能变化。由于高级结构变化及载体影响引起酶与底物亲和力变化,从而使Km变化。

第10题:

何谓固定化酶?固定化酶的特性与游离酶的比较有哪些改变?


正确答案:固定化酶是指固定在一定载体上并在一定的空间范围内进行催化反应的酶。
固定化酶既保持了酶的催化功能,又克服了游离酶的不足之处,具有提高酶的催化效率,增强稳定性,可反复或连续使用以及易于和反应产物分开等显著优点。固定化酶与游离酶比较,其催化特性主要有下列变化:
(1)固定化酶的稳定性一般比游离酶的稳定性好,主要表现在:对热稳定性提高,可以耐受较高的温度;保存稳定性好,可以在一定条件下保存较长时间;对蛋白酶的抵抗性增强,不易被蛋白酶水解;对变性剂耐受性提高,在尿素、有机溶剂和盐酸胍等蛋白质变性剂的作用下,仍可保留较高的酶活力等。
(2)固定化酶的最适作用温度一般与游离酶差不多,活化能也变化不大,但也有些固定化酶的最适温度与游离酶比较会有较明显的变化。
(3)酶经过固定化后,其作用的最适pH往往会发生一些变化。
(4)固定化酶的底物特异性与游离酶比较可能有些不同,其变化与底物相对分子质量的大小有一定关系。对于那些作用于低分子底物的酶,固定化前后的底物特异性没有明显改变。而对于那些可作用于大分子底物,又可作用于小分子底物的酶而言,固定化酶的底物特异性往往会发生变化。