182404. lajstromszámú szabadalom • Eljárás glukozon előállítására

3 182404 tartalmaz, amelynek jelenléte elősegíti a hidrogén­­peroxid gyorsabb kilépését az első reakciózónából, a fé­ligáteresztő membránon keresztül. Az ezen foganatosí­­tási mód keretében alkalmazható redukálószerek a szak­ember számára jól ismertek ; számos különböző rendszer tartozik ezek közé, pl. szerves redukálószerek, anionok, kationok és enzimek. A szerves redukálószerekre példa­ként az aldehideket említjük meg, amelyek könnyen oxi­dálhatok a megfelelő karbonsavakká. Redukáló anion pl. az oxalát, szulfit, foszfit és a jodid ion. A redukáló kationok számos kationt jelenthetnek, amelyek változó vegyérték-állapotban fordulhatnak elő; ilyenek pl. az átmeneti fémek, mint a Fe, Co, Ni, Cr stb. A redukáló enzimek könnyen hozzáférhetők számos természetes anyagban való előfordulásuk révén ; ilyen pl. a kataláz és a peroxidáz, A Jcataláz élesztőben, tojásban és vérben fordul elő, míg a peroxidáz a tormából különíthető el. X’ jpjisödik re'akciózónában jelenlevő redukálószer mennyisége néni kritikus, de ezt előnyösen olyan kon­centrációban alkalmazzuk, hogy lényegesen csökkentse az első reakciózónában keletkező hidrogénperoxid mennyiségét. így a redukálószer sztöchiometrikus meny­­nyísége a hidrogénperoxidnak az első reakciózónából való teljesebb eltávolítását biztosítja. A sztöchiomet­­rikusnál nagyobb mennyiségek alkalmazása különösen azokban az esetekben előnyös, amikor a kiválasztott redukálószer könnyen hozzáférhető és gazdaságos. A redukálószer sztöchiometrikusnál kisebb mennyisé­geinek alkalmazása természetesen ugyancsak a talál­mány oltalmi körébe tartozik, de kevésbé hatékony. A találmány szerinti eljárásban alkalmazott membrá­nok azt a célt szolgálják, hogy két reakciózónát hozza­nak létre és lehetővé tegyék a hidrogénperoxid vándor­lását az elsőből a második zónába. A membránoknak ezért megfelelő pórus-nagyságúnak kell lenniük annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a hidrogénperoxid vándorlását, de megakadályozzák az első reakciózóná­ban keletkező nagyobb molekulák áthaladását. Ilyen membránok a kereskedelemben könnyen beszerezhe­tők ; ezek annak az oldott anyagnak a molekulasúlyával jellemezhetők, amelyek a membránon át tudnak halad­ni. A találmány szerinti eljárásban olyan membránok alkalmazhatók, amelyek kb. 100-nál, előnyösen 50-néI kisebb molekulasúlyú anyagok áthaladását teszik lehe­tővé. A hidrogénperoxid annak következtében vándorol át vagy halad át az említett membránon, hogy a rendszer egyensúlyi állapot elérésére törekszik, ami a H202 relatív koncentrációit — a membrán két oldalán — illeti. Ami­kor a hidrogénperoxid koncentrációja az első zónában nő, a H202 egyensúly beállásáig átvándorol a második zónába. Redukálószemek a második zónában való al­kalmazása növeli a hidrogénperoxidnak a membránon való átáramlási sebességét, a második zóna irányában, az egyensúly eltolása révén. Ezért általában előnyben részesítjük a redukálószer alkalmazásával járó foganato­sítás! módot. A találmány szerinti eljárás alkalmazása jelentős elő­nyökkel jár, különösen a gkulózon fruktózzá való további feldolgozásával kapcsolatban. A hidrogénperoxidnak az első reakciózónából való elvándorlási sebessége termé­szetesen befolyásolja a glukóz enzimes oxidációjának sebességét olymódon, hogy a reakció teljesebb mérték­ben megy végbe és a reakcióidő rövidebb lehet, mint amekkorára általában szükség van. Továbbá: az első reakciózóna lényegében mentes a szennyező anyagoktól, amelyek elsősorban a második reakció-zónában fognak felhalmozódni, amelyben a keletkezett hidrogénperoxi­­dot reagáltatjuk. Az első reakciózónában keletkezett glukózon-oldat mint ilyen használható fel a hidrogéne­­zési lépésben vagy betöményíthető, vagy tetszés szerinti egyéb módon feldolgozható. A glukózon-oldat lényegé­ben mentes a szennyező anyagoktól — eltekintve bizo­nyos mennyiségű nem-reagált glukóztól vagy glukóz­­-dimertől vagy trimertől —, illetőleg a reakcióban fel­használt glukózzal bevitt esetleges szennyezésektől. Az eredetileg alkalmazott glukóz rendszerint egy glukóz­egységeket tartalmazó természetes anyag (általában ke­ményítő) hidrolizátuma, amely a keményítő hidrolízise során keletkező oldható szennyezéseket, pl. más szén­hidrátokat (így maltózt) tartalmaz. Az első zónában kapott reakciótermék redukciója tehát olyan terméket, fruktózt eredményez, amely az élelmezési minőséget befolyásoló szennyezésektől arány­lag mentes lesz. A szennyezések ugyanis kizárólag a ter­mészetes glukóz-forrásokból, pl. keményítőből, különö­sen a kukoricakeményítőből származnak. A találmány szerinti eljárásban bármilyen membrán alkalmazható, amelyet vizes rendszerekben általában felhasználnak ; ezek köre igen tág. A membránok általá­ban nylonból, síiről polimerből — rendszerint polistirol­­ból, teflonból — vagy cellulóz-észterből (pl. celiulóz­­-acetátból vagy propionátból) készülnek. Az első foga­natosítási, mód szerint a membránt egy rektorban he­lyezzük el, ilymódon két zónát alakítunk ki a zónák tar­talma véletlen elegyedésének megakadályozására. Egy második foganatosítási mód szerint különböző reakto­rok kapcsolhatók össze a kiválasztott membránnal, az összekötésnél biztosítva a szükséges érintkezési felületet. Annak érdekében, hogy maximális mértékben biztosít­suk a hidrogénperoxidnak az első zónából a második zónába való átvándorlását, természetesen előnyben ré­szesítjük nagyfelületű membránok alkalmazását ; ebből a szempontból az első foganatosítási mód előnyösebb. A glukóz-2-oxidáz enzim vizes enzim-oldat, rögzített enzim vagy rögzített sejtek vagy micélium vagy szabad sejtek vagy micélium alakjában alkalmazható. Mivel az enzim intracelluláris, rendszerint a kiválasztott mikroor­ganizmus sejtjeit vagy micéliumát használjuk fel oly­módon, hogy ezeket egyszerűen szuszpendáljuk a reak­­cióelegyben, amelyben enzim-promotorok és -védőanya­gok is jelen lehetnek. Az említett Folia Microbiol, 23, 292—298, 1978. cikk szerint pl. fluorid ionok jelenléte elősegíti a glukóz O. mucida segítségével végzett enzi­mes oxidációját. Ugyancsak alkalmazhatunk enzim­védőanyagokat, pl. Co, Mn és Mg sókat. Az enzimes oxidációs reakciót addig folytatjuk, amíg az lényegében teljes mértékben végbemegy ; a végpont a reakcióejegy vizsgálata alapján határozható meg, pl. alikvot minták felhasználásával a glukóz-tartalom meg­határozására, vagy a glukózon kolorimetriás meghatáro­zásával, vagy a hidrogénperoxid meghatározásával. Az enzim hatóképességétől vagy aktivitásától függően kb. 24—48 órás reakcióidők általában kielégítőnek tekint­hetők. A találmány szerinti eljárásban alkalmazott glukóz-2- -oxidáz előállítására számos különböző mikroorganiz­mus használható fel. Az irodalomban erre a célra pl. a következő mikroorganizmusokat írják le : 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2

Next

/
Thumbnails
Contents