この資料では、疎水性修飾ナフィオン酵素固定化膜方法と膜内のタンパク質および/または酵素を固定化とその特異的活性をテストするを合成するための手順を説明します。
この資料では、疎水性修飾ナフィオン酵素固定化膜方法と膜内のタンパク質および/または酵素を固定化とその特異的活性をテストするを合成するための手順を説明します。
過去10年間、生体触媒、バイオセンサー、バイオ燃料細胞を含む固定し、安定した酵素を、アプリケーションの豊富がありました。最もbioelectrochemicalアプリケーションでは1-3、酵素や細胞小器官は、いくつかのタイプのを利用して電極表面に固定化されているポリマーマトリックス。このポリマー足場は、酵素の安定性を維持し、マトリックスの内と外の分子やイオンの容易な拡散を可能にする必要があります。彼らは水素原子またはイオン結合を介して酵素をカプセル化し、安定させることが酵素の自然環境を模倣ポリマー - 固定化のこのタイプに使用されるほとんどのポリマーは、ポリアミンまたはポリアルコールに基づいています。別の安定化酵素の方法酵素をカプセル化し、安定させることができる疎水性領域を含むミセルの使用を含む。特に、4,5、Minteerグループは、市販のナフィオンに基づくミセルポリマーを開発しました。6,7ナフィオン自体は、陽子や他の小さな陽イオンチャネルアシスト拡散することができミセル重合体であるが、ミセルとのチャネルは非常に小さいとポリマーが酵素固定化のために不利であるスルホン酸側鎖のために非常に酸性である。しかしながら、ナフィオンはそのような臭化テトラブチルアンモニウム(TBAB)のような疎水性のアルキルアンモニウム塩の過剰と混合されたときに、第四級アンモニウムカチオンは、プロトンを交換し、ポリマーの側鎖( 図1)スルホン酸基のカウンターイオンとなる。このようなニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)などの酵素機能するために必要な大型基板とイオンの拡散を可能にするポリマー内でより大きなミセルとチャネルでこの結果。この変更されたナフィオンポリマーは、バイオセンサーやバイオ燃料のセルで使用するために、さまざまな酵素の種類と同様にミトコンドリアを固定するために使用されています。8月12日本論文では、このマイクを行うための新たな手順を説明します酵素を安定させることができるellarポリマーの酵素固定化膜。ミセルの酵素固定化膜の合成、膜内に酵素を固定化するための手順、及び固定化酵素の酵素比活性を研究するためのアッセイは、以下に詳述されています。
1。第四級アンモニウム塩とナフィオンの変更
2。活性アッセイのためにTBAB-Modifiedのナフィオンに酵素の固定化
3。固定化NAD-依存性脱水素酵素のアッセイ
4。固定PQQ依存性脱水素酵素のアッセイ
5。固定化グルコースオキシダーゼのアッセイ
6。代表的な結果
変更されたナフィオンポリマーのミセル構造は、オリジナルの塩/ポリマーの共キャストフィルムもFasを乾燥させることにより破壊することができるトン。 図2は、正しく、透明淡褐色膜に生じる乾燥させた塩/ポリマー混合物を示しています。乾燥が速すぎて乾燥プロセスはミセル構造を破壊することができるという事実のためにポリマーの不透明な、白色のフレークにつながることができるフィルム。
変更されたナフィオンポリマーと酵素を混合し、キュベットの底面に共存キャストされた後、酵素活性アッセイは、ポリマー膜内の酵素の安定性を評価するために使用することができます。 テーブルは、2つのデヒドロゲナーゼ酵素の2-4はアッセイの結果とグルコースオキシダーゼは、それぞれ、さまざまな変更されたナフィオン膜に固定化した。変更されたナフィオンポリマーが実際に特定の酵素(superactivityと呼ばれる)の活性を高めることができることを示す、緩衝液中の酵素対固定されている酵素の活性が高いことに注意してください。他の酵素は、ポリマーにそれらを固定するときに、その特定の活性を低下させる輸送の制限があります(その基板)非常に大きい巨大分子である、すなわちセルラーゼおよびアミラーゼ、。
| 使用される第四級アンモニウム塩 | 3倍過剰 |
| T3A(テトラブロミド) | 32.37 mg / mlの |
| TBAB(テトラブチルアンモニウムブロマイド) | 39.19 mg / mlの |
| TPAB(テトラペンチブロマイド) | 46.01 mg / mlの |
| TEHA(triethylhexylammoniumブロマイド) | 32.37 mg / mlの |
| TMHA(trimethylhexylammoniumブロマイド) | 27.25 mg / mlの |
| TMOA(trimethyloctylammoniumブロマイド) | 30.66 mg / mlの |
| TMDA(trimethyldecylammoniumブロマイド) | 34.07 mg / mlの |
| TMDDA(trimethyldodecylammoniumブロマイド) | 37.48 mg / mlの |
| TMTDA(trimethyltetradecylammoniumブロマイド) | 40.89 mg / mlの |
| TMHDA(trimethylhexadecylammoniumブロマイド) | 44.31 mg / mlの |
| TMODA(trimethyloctadecylammoniumブロマイド) | 47.71 mg / mlの |
表1。ナフィオンポリマー改質に使用するテトラアルキルアンモニウム塩の量。
| ナフィオンのタイプ | 酵素活性(U / g)を |
| バッファ(NOポリマー) | 16.63±8.11 |
| ナフィオン(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 |
| TMHA | 1.68±1.39 |
| TMHDA | 4.83±0.99 |
| TMODA | 10.45±3.20 |
表2選択され変更されたナフィオンポリマー(注:固定化活性は酵素の初期比活性の関数である)に固定化したNAD依存性グルコース脱水素酵素活性。
| ナフィオンのタイプ | 酵素活性(MU / g)を |
| バッファ(NOポリマー) | 7.18±0.51 |
| ナフィオン(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 |
表3 PQQ依存性グルコース脱水素酵素活性は、(注:固定化活性は酵素の初期比活性の関数である)を選択して変更されたナフィオンポリマーに固定化した。
| ナフィオンのタイプ | 酵素活性(U / g)を |
| バッファ(NOポリマー) | 103.61±3.15 |
| ナフィオン(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 |
| TMHA | 131.75±2.89 |
| TMHDA | 132.50±1.18 |
| TMODA | 136.50±0.96 |
表4代表的なグルコースオキシダーゼ比活性は、選択され変更されたナフィオンポリマー(:固定化活性が酵素の初期比活性の関数であり、注意してください)に固定することができる。

図1ナフィオンポリマーと酵素の固定化のその後の使用にTBABの取り込みの模式図。

図2ナフィオンとTBABの最初の共同キャストフィルムの光学写真。遅乾収量boを覆う透明な、ライトブラウンフィルム秤量トレイのttom。
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記載されている手順では、テトラアルキルアンモニウム塩は酵素を固定化と安定化するために使用することができミセルポリマーを作成するために商業的なナフィオンを変更するために使用されています。アッセイは、ポリマーは活性の高い保持と酵素の多種多様を固定するために使用することができる手順番組で説明しています。興味のある酵素が非常に低い活性を有する、または不純であれば、より高い濃度が必要になることがありますおよび10 mg / mL以上の濃度の酵素を固定化しない限り、固定化のプロセスに影響を与えるべきではありません。手続きの簡素化は合成の手順は(このようなポリマー合成や架橋など)を必要としないされているという点で、他の酵素固定化技術からそれを分離します。また、これらの合成の手順では、頻繁にタンパク質を変性または劇的に活性を低下させる。 1mg/mLのタンパク質濃度は、単に高い酵素ローディングのための提案された濃度である。低い酵素濃度は、常に用いることができる、しかし、以下の体積触媒活性になります。理論的には、高い酵素濃度は限り酵素は溶解として使用することができます。
ポリマーは、例えば、メタノー...
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利害の衝突が宣言されません。
著者らは、米海軍研究、米国大豆ボード、および資金調達のために国立科学財団の事務所を認める。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬の名前 | 会社 | カタログ番号 | |
| ナフィオン | Sigma-Aldrich社 | 70160 | |
| テトラアルキルアンモニウム臭化物塩 | Sigma-Aldrich社 | N / A | |
| アルコール脱水素酵素 | Sigma-Aldrich社 | A3263 | |
| ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD) | Simga-Aldrich社 | N7004 | |
| ピロリン酸ナトリウム | Sigma-Aldrich社 | P8010 | |
| フェナジンメトサルフェート(PMS) | Sigma-Aldrich社 | P9625 | |
| (DCIP)2,6 - ジクロロ | SIGMA-Aldrich社 | D1878 | |
| ブドウ糖酸化酵素 | Sigma-Aldrich社 | G7141 | |
| 4 - ヒドロキシ安息香酸 | Sigma-Aldrich社 | 240141 | |
| アジ化ナトリウム | Sigma-Aldrich社 | S8032 | |
| ペルオキシダーゼ | Sigma-Aldrich社 | P8375 | |
| 4 - アミノアンチピリン | Sigma-Aldrich社 | 06800 | |
| UV / VIS分光光度計 | サーモ | 進化260バイオまたはSpectronicジェネシス20 | |
| 渦魔神 | |||
| 化学てんびん |
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