182535. lajstromszámú szabadalom • Eljárás baktérium sejt-aggregátumok előállítására
9 182535 10 4. példa 4,5 g BETZ 1180 oldatot (amely 1,35 g aktív anyagot és 1,296 millimól amino-csoportot tartalmaz) 0,118 g (0,64 millimól) jéghideg vízben fino- 5 man eloszlatott cianúrsav-trikloridhoz adunk. A reakcióelegy pH-ját 9-re állítjuk és 2 órán át vízfürdőn (0 °C) ezen az értéken tartjuk. Ezután pH 9-es értéknél 1,25 g (13,24 millimól) glutáraldehidet adunk hozzá és a hőmérsékletet további 0,5 órán át 0 alacsony értéken tartjuk. A reakcióelegy színe sötétsárga lesz. 4,3 súly% cianúrsav-trikloridot, 46,0 súly% glutáraldehidet (az 1. komponens összsúly%-a 50,3) és 49,7 súly% poliamin-polimert (2. komponens) tartalmazó térhálósított terméket kapunk. A 15 Streptomyces olivaceus fermentlé egy részét az 1. példában megadott módon a fenti térhálósított termék olyan mennyiségével keveqük össze, hogy a térhálósított termék súlyba, a baktérium sejtek szárazsúlyára vonatkoztatva, 30,4% legyen. 0,5 órás 20 reakcióidő után (pH = 9, t = 25 °C) a kezelt fermentlevet szűrjük, 5 súly% nátrium-hidrogén-karbonát-oldattal mossuk (pH = 9), extrudáljuk és szárítjuk. A kontroll anyagot a 3. példában megadott módon állítjuk elő. A kontroll termék szilárdsága 0,8 lb. (0,364 kg), a találmány szerinti tennék szilárdsága 3,8 lb. (1,73 kg). 5. példa Az 1. példában ismertetett Streptomyces olivaceus fermentlé adagjait az 1. példában megadott módon glutáraldehiddel (kontroll) és különböző összetételű térhálósított termékkel kezelünk pH 9-es közegben 25 és 5 °C-on. Térhálósított termékek a poliamin-polimer amino-csoportjainak 2 móljára vonatkoztatva 1 mól cianúrsav-trikloridot tartalmaznak. A glutáraldehid és poliamin-polimer további mennyiségeit a II. táblázatban megadott összetételnek megfelelően állítjuk be. A kezelt baktérium sejteket ezután szűrjük, extrudáljuk, szárítjuk és meghatározzuk a szilárdságukat. Az eredményeket a II. táblázatban ismertetjük. 2. táblázat A térhálósított terméket tartalmazó reakcióelegy összetétele (súly%) Poliamin- Beadagolt Szilárdság 25 °C -polimer mennyiség lb. (kg) súly% Glutáraldehid Cianúrsav-triklorid 100 (kontroll) — — 7 1,2 (0,55) 30,6 5,1 64,3 6,5 2,3 (1,05) 18,2 6,0 75,8 38,4 2,1 (0,96) 47,4 3,8 48,8 29,5 3,1 (1,41) 5 °C 12,8 87,2 55,0 3,3 (1,50) 100 (kontroll)-7 1,2 (0,55) 52,0 3,5 ■44,5 13,5 4,4 (2,0) 18,8 5,9 75,3 15,9 5,7 (2,6) Mint az összehasonlító vizsgálatok eredményeiből látható a fenti példák szerint előállított, találmány szerinti térhálósított termékkel kezelt baktérium sejtek szilárdsága jelentős mértékben nagyobb, mint az ismert módon csak glutáraldehiddel kezelt termékek szilárdsága. Amennyiben glutáraldehidből és poliamin-polimerből előállított térhálósított terméket alkalmazunk, a terméket előnyösen az (1) és (2) komponensek aktív anyagainak összsúlyára vonatkoztatva, 57,1 súly% glutáraldehidet (1. komponens) és 42,9 súly% poliamin-polimert (2. komponens) tartalmazó reakcióelegyből állítjuk elő. A fenti kompozíciót, a baktérium sejtek szárazsúlyára vonatkoztatva, előnyösen 17,5 súly% mennyiségben alkalmazzuk. 50 Amennyiben glutáraldehidből, cianúrsav-trikloridból és poliamin-polimerből előállított térhálósított reakcióterméket alkalmazunk, a terméket az (1) és (2) komponensek aktív anyagainak összsúlyára vo- 55 natkoztatva, 54,9 súly% glutáraldehidet és 3,6 súly% cianúrsav-trikloridot (1. komponens) és 41,5 súly% poliamin-polimert (2. komponens) tartalmazó reakcióelegyből állítjuk elő. A fenti kompozíciót, a baktérium sejtek szárazsúlyára vonatkoztatva, előnyösen 60 18,2 súly% mennyiségben alkalmazzuk. A találmány szerinti eljárással előállított baktérium sejt-aggregátumok alkalmasak glükóznak fruktózzá való átalakítására. A glükóz-izomeráz aktivitása a találmány szerinti eljárás alkalmazásával nem 65 csökken. 6