酶法拆分相关论文
手性是自然界的基本属性之一,构成生命有机体的分子绝大多数都是不对称的手性分子,这些大分子在生命体内具有重要的生理功能。氨基......
本文对Penicillium expansum PED-03脂肪酶的固体发酵、酶学性质及其在外消旋2-辛醇上酶法拆分上的应用进行了研究,结果如下: ......
本文以有机相中酶法拆分消旋烯丙醇酮为模型反应,以制备高活性、高稳定性和高选择性的固定化酶为目标,从固定化载体材料以及固定化方......
本论文上篇研究了酰胺羰基化反应结合酶法拆分制备光学纯α-氨基酸的催化体系,第一部分为钯催化下的酰胺羰基化反应,第二部分为在酰......
利用Penicilium expansum PED-03固态发酵产脂肪酶,选用麸皮为碳源、豆粕为氮源,m(麸皮)/m(豆粕)比为1:4,适宜含水量为50%(V/W),在24℃下......
对利用胶红酵母DQ832198催化倍他洛尔中间体拆分的转化条件进行优化.每次只优化一个条件,其他条件固定为已选定的结果.优选出的最佳转......
选育了刺孢小克银汉霉(Cunninghamella echinulata)9980菌株,并对其进行液体培养,比较了3种不同培养基中菌体细胞氨基酰化酶活性,......
对树脂DEAE-E/H(功能基化甲基丙烯酸环氧丙酯共聚物)固定化氨基酰化酶进行了研究.考察了树脂功能基含量、比表面和孔径对固定化酶活......
试图应用脂肪酶催化拆分法代替化学法拆分外消旋烯丙醇酮(4-羟基-3-甲基-2-(2-烯丙基)-2-环戊烯-1-酮,allethrolone)。以Rodamine B平板......
重组大肠杆菌BL21/pET22b-argE表达的N-乙酰鸟氨酸脱酰基酶(NAOase)可用于脂肪族氨基酸的手性拆分,水解N-乙酰-D,L-氨基酸中的L-型底物,N......
首次选育出有较高氨基酰化酶活性的菌株刺孢小克银汉霉(Cunninghamella echinulata)9980,并进行液体培养,比较了3种不同培养基中菌......
采用化学方法以肉碱为底物, 合成了外消旋乙酰肉碱, 精制后可获得纯度99%以上的乙酰肉碱, 收率为96%. 利用蜗牛酶(Snail Enzyme)对......
生物碱(-)-加兰他敏,作为胆碱酯酶抑制剂,用于治疗重症肌无力、脊髓灰质炎后遗症和肠麻痹等疾病。近年来临床上用来治疗老年痴呆症......
泛酸,即维生素B5,广泛存在于生物界中,是动物体内合成辅酶A的主要原料,其主要作用是参与糖、脂肪和蛋白质的代谢,广泛应用于医药、......
手性药物在新药中越来越受重视。生物催化具有反应条件温和、高度选择性、产物纯度高等优点。在有机相中,脂肪酶催化消旋体的拆分,为......
抑郁症的发病率在全球呈现明显上升趋势。盐酸度洛西汀是较好的抗抑郁药物,目前工业上采用全化学合成方法存在着一定的缺陷,而酶催......
以DL-苯丙氨酸为起始原料,乙酸酐乙酰化后得到N-乙酰DL-苯丙氨酸,利用米曲霉氨基酰化酶立体结构专一催化水解N-酰基-L-氨基酸的酰......
<正> 苯丙氨酸是人体必需的八种氨基酸之一,在人体内有生理作用的是L-型的,故合成制得D L-苯丙氨酸必须进行拆分。六十年代末,日、......
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R-HPBE(2-羟基-4-苯基丁酸乙酯)是一种重要的医药中间体,可以通过脂肪酶催化水解外消旋体得到.介绍了此催化过程的机理、工艺、产......
不动杆菌CGMCC 0 789的海藻酸凝胶包埋固定化细胞可高对映选择性地水解拆分环戊烯酮 (简称HMPC)乙酸酯。异丙醇对固定化细胞的活力......
脂肪酶是一种水解酶,其突出特点是能够在油-水界面实施催化功能,被广泛应用于食品、医药及手性化合物合成等领域。由于固定化酶具......
选育了刺孢小克银汉霉(Cunninghamellaechinulata)9980菌株,并对其进行液体培养,比较了3种不同培养基中菌体细胞氨基酰化酶活性,考......
期刊
布洛芬(Ibuprofen,2 (4异丁基苯基)丙酸)俗称芬必得,是一种重要的2芳基丙酸类非甾体抗炎药物,其消炎、镇痛、解热作用显著,不良反......
右旋生物素中间体内酯是合成D-生物素的关键中间体,该手性内酯的合成技术也是生产D-生物素的主要技术难点。本论文研究了利用微生物......
生物催化具有环保、反应条件温和及选择性高等优势,脂肪酶为制备单一异构体手性药物及其药物中间体提供了一种良好的方法。介绍了......
本论文上篇研究了酰胺羰基化反应结合酶法拆分制备光学纯α-氨基酸的催化体系,第一部分为钯催化下的酰胺羰基化反应,第二部分为在......
N-酰基丙氨酸类化合物是一类高效、低毒内吸性杀菌剂。对由霜霉、畸雌腐霜、葡萄霜霉病等引起的植物病害有较好的防治效果。这类化......
学位
在现有手性药物的制备过程中,通常使用化学催化、气相或液相色谱分离纯化的方法,而耗能大、花费高、副产物多等是其主要缺点.近年......
手性氨基酸广泛应用于医药、农药、食品、化妆品等行业,开发高效、原子经济性高、环境友好的手性氨基酸合成方法具有重要的意义.酰......