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文献综述
文 献 综 述1.研究背景漆酶(ρ-二元酚氧化酶,EC1.10.3.2)属于铜蓝氧化酶,是一类以铜为催化活性中心的多酚类单电子氧化还原酶,具有较强的氧化还原能力和广泛的作用底物,可以利用分子氧作为电子受体直接催化水中多种污染物的降解,例如酚类、芳香类化合物、抗坏血酸和某些无机化合物,同时将分子氧还原为水,因此漆酶被称为环境友好型酶[1-3]。
但是游离漆酶在使用过程中不稳定易受环境条件变化影响而变性失活,且很难从反应体系中分离重复使用,限制了其在有机废水治理领域的应用。
同时对于大分子或氧化还原电势较高的底物,漆酶难以直接氧化,因此,需要漆酶介体系统(LMS)[4]和固定化方法相互结合发挥作用,提高漆酶在实际应用中的价值。
2. 漆酶介体系统(LMS)简介电子介体是一些低分子量、低氧化还原电势的化合物,容易得失电子,能在漆酶的作用下形成活性高且稳定的中间体,且该中间体与其他不能被漆酶单独氧化的化合物不能发生化学反应,当作用于底物时,使其被氧化在漆酶/介体系统(LMS)中,介体能被漆酶快速氧化,氧化后的介体能迅速作用高于漆酶氧化还原电势的化合物和那些不能直接进入漆酶活性中心的聚合物 。
对于不同的电子介体,其作用机制也略有不同。
主要分为三类:(1)电子传递(ET);(2)氢原子传递(HAT);(3)离子机制类型(IM)ABTS属于典型的 ET 作用机制。
由于介体价格相对便宜;对漆酶特异性识别能力强;在反应体系中稳定存在;不影响漆酶反应;能循环利用并不产生副反应,低毒,对环境友好。
故近年来人们一直在寻求新颖、安全、廉价、对环 境友好的天然化合物作为漆酶催化介体[5]。
3.酶固定化技术3.1 固定化方法简介固定化酶技术指的是将游离酶通过某些方法限定在一定的空间或完全附着在一定的载体上,使之不能自由的移动,但是仍能保持了酶的空间结构和活性中心的完整性。
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