纤维素酶是将纤维素降解成葡萄糖的一组酶的总称。纤维素酶具有广阔的应用前景,它不仅可用于能源,而且可用于医药、纺织、日用化工、造纸、食品发酵、工业洗涤、烟草、石油开采、废水处理及饲料等各个领域。因此,世界上许多国家对纤维素酶的性质及应用正进行深入、广泛的研究。
为了更好地研究和开发纤维素酶的工业应用潜力,迫切需要开发出一种快速、高效的纯化方法,以改善酶制剂的质量。目前,大多采用硫酸铵分级沉淀法来代替纯化纤维素酶的分离工艺,不过该过程的工艺复杂,会产生二次污染,且选择性差。
超滤膜分离技术具有设备简单、操作方便、分离效率高和能耗少等优点,可以简化酶的纯化程序,缩短纯化时间,降低纯化成本。纤维素酶两级超滤分离纯化的过程,为纤维素酶的分离纯化提供了一种快速、有效的方法。经过两步超滤分离,粗酶液中纤维素酶各组分的酶活普遍下降,但是他们的比活力都有明显提高,说明采用两步超滤能达到部分分离纯化纤维素酶的目的。
两步超滤后,所得纤维素酶各组分酶活力回收率各不相同,外切葡聚糖酶的回收率最高为81.8%,内切葡聚糖酶的回收率为75.9%。该分离过程中,尽管酶组分的回收率不是很高,但是基本上达到沉淀分离过程的水平,而纯化倍数接近凝胶层析分离过程。同时,该过程工艺简单,易于操作,无二次污染。所以,该两级超滤膜法是一种快速、有效的分离纯化纤维素酶的理想方法。
卷式超滤膜分离设备工艺优势
1. 膜芯填装密度高,单位膜面积造价低;
2. 操作压力较低,对泵等机械部件要求低,耗能少;
3. 系统回收率高,所得产品品质优良,可实现物料的高效分离,纯化及高倍数浓缩;
4. 系统工艺设计先进,集成化程度高,结构紧凑,占地面积小,操作与维护简便,人工劳动强度低; 5. 控制系统可根据用户具体使用要求进行个性化设计,结合先进的控制软件,现场在线集中监控重要工艺操作参数,避免人工误操作,多方位确保系统长期稳定运行。
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