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用高梯度磁场分离磁性固定化酶技术研究 被引量:3

Technology Investigation of Separating Magnetic Immobilized Enzyme by High Gradient Magnetic Field
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摘要 细胞和微球体的磁标记技术的新发展^([1]) 使得高梯度磁分离(HGMS)的应用范围扩展到生物工程中的许多重要领域。我们用自己设计,制造的HGMS和超顺磁性磁粉,对α-淀粉酶,糖化酶,葡萄糖异构酶和蛋白酶进厅了磁性固定化和分离,分离率至少在95%以上。磁性固定化酶活性好,可反复使用多次,对今后的工业应用提出了初步设想。材料与方法 (一)高梯度磁分离的原理世界上的物质按磁性来分可归于铁磁性、顺磁性和抗磁性三种。前两种可被高梯度磁场所吸引,后一种不能被吸引,但通过加磁种使之和磁种结合在一起,便能和磁种一起被分离出来。对生物上绝大多数物质来说都属于第三种。 New developments in magnetic labelling techniques for cells and mi-crospheres have extended the useful range of high gradient magnetic se-parations (HGMS) into many important areas of biotechnology. We use the superparamagnetic powder to put magnetic labels on the α-amylase, glucoamylase, glucoseisomerase and proteinase, then separate them by HGMS. At least the separate efficiency can be more than 95%, the acti-vity of the magnetic immobilized enzyme are better, for the industrial application in the future we offer an initial imagination.
出处 《生物工程学报》 CAS CSCD 北大核心 1992年第1期99-101,共3页 Chinese Journal of Biotechnology
关键词 分离 磁性 固定化酶 High gradient magnetic separation magnetic labell superparamagnetic powder
  • 相关文献

参考文献4

  • 1张兆庆,1987年
  • 2安治法,河南科学,1986年,3/4期,136页
  • 3团体著者,1981年
  • 4团体著者,发酵调味品生产技术,1978年

同被引文献103

引证文献3

二级引证文献80

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