Nous présentons ici un protocole pour synthétiser des matériaux de silice bioinspired et immobiliser les enzymes qui y sont. La silice est synthétisée en combinant le silicate de sodium et d’une amine « additive », qui neutralisent à une vitesse contrôlée. Fonctions et propriétés des matériaux peuvent être modifiés par in situ l’immobilisation enzymatique ou synthétique après élution acide des additifs encapsulés.
L’objectif des protocoles décrits dans les présentes est de synthétiser des matériaux de silice bioinspired, effectuer l’encapsulation de l’enzyme qui y sont et partiellement ou totalement le même purifier par élution acide. En combinant le silicate de sodium avec un additif de bioinspired polyfonctionnels, silice est rapidement formée aux conditions ambiantes à la neutralisation.
L’effet de neutralisation taux et biomolécule ajout point sur le rendement de la silice sont l’objet d’une enquête et l’efficacité de la biomolécule immobilisation est indiquée pour faire varier le point de l’addition. Contrairement aux autres méthodes de synthèse de silice poreuse, il est démontré que les conditions douces requises pour la synthèse de silice bioinspired sont entièrement compatibles avec l’encapsulation de biomolécules délicat. En outre, des conditions douces sont utilisées à travers toutes les étapes de la synthèse et la modification, rendant la silice bioinspired une cible prometteuse pour l’intensification et de la commercialisation comme un matériau nu et soutien actif moyen.
La synthèse est indiquée comme étant très sensibles aux conditions, c’est-à-dire, le taux de neutralisation et pH final de synthèse, toutefois serré la maîtrise de ces paramètres est démontrée par l’utilisation de méthodes de titrage automatique, conduisant à une reproductibilité élevée dans réactionnelle de la progression et du rendement.
Bioinspired de silice est donc un choix excellent soutien matériel actif, montrant la polyvalence vers nombreuses applications courantes, non limitées à ceux qui ont démontré ici et la puissance dans les futures applications.
L’utilisation de la silice comme un soutien structurel de catalyseurs industriels est bien établie, ce qui permet l’activité du catalyseur améliorée, la stabilité et la traitabilité,1 par conséquent qui pourrait réduire les coûts d’exploitation. Ces avantages sont ajoutent dans le cas d’immobilisation d’enzymes, comme le stockage dans un système de pore de silice peut conférer des avantages considérables sur la vie de l’enzyme au cours de son homologue libre. En conséquence, beaucoup d’efforts ont été consacré à trouver la meilleure méthode pour fixer les enzymes aux espèces de silice, avec plusieurs clients en comparant les enquêtes à l’aide de différentes méthodes d’immobilisation sur des supports solides siliceux. 2 , 3 , 4
Enzymes sont généralement fixés par adsorption ou par liaison covalente, en plus de l’encapsulation dans un matériau poreux. 5 Toutefois, il y a des inconvénients significatifs associés à chaque méthode : physisorption s’appuie sur les interactions surfaces transitoires entre la silice et biomoléculaires, qui peut très facilement être affaibli par les conditions de la réaction conduisant à l’inacceptable lessivage de l’enzyme. Le beaucoup plus grand attachement covalent se traduit généralement par une activité plus faible en raison de la liberté conformationnelle réduite d’espèces actives. Encapsulation peut entraîner une activité réduite en raison de l’inaccessibilité de l’enzyme ou limitations de diffusionnelles. 6
Développements récents dans le domaine des synthèses de silice plus douces (souvent surnommé « bioinspired ») ont mis en place l’encapsulation in situ des biomolécules et des autres espèces actives au cours de la synthèse de matière. 7 , 8 , 9 cette méthode annule bon nombre des inconvénients de l’immobilisation conventionnelle – contrairement aux approches de la chimisorption la liberté conformationnelle de la biomolécule est maintenue par l’utilisation d’interactions non covalentes plus faibles, mais que les formes de cavité de pore autour la biomolécule, lessivage est encore entravée. En effet, encapsulation a été démontrée à travailler pour une gamme de biomolécules et cellules même entières,10 et par encapsulation dans des effets de silice bioinspired tels que désactivation due à des processus rigoureux des conditions peuvent être évitées. 7 , 11
L’objectif de la méthode décrite ici consiste à préparer une silice poreuse avec des propriétés contrôlables, dans des conditions ambiantes, en utilisant un additif organique bioinspired. La méthode peut être facilement modifiée pour inclure l’encapsulation de molécules inorganiques ou bioorganique, dont une sélection doit être indiquée. De plus, nous montrons une méthode facile pour modifier les matériaux synthétisés comme pour atteindre les propriétés désirées en vrac et purification en enlevant le modèle organique par élution acide.
Par rapport à la synthèse traditionnelle de silice poreuse basé sur un modèle prend en charge (p. ex.,matériaux de silice basé sur un modèle à travers des assemblages supramoléculaires agent tensio-actif comme MCM-41 ou SBA-15)12 , que cette méthode est nettement plus rapide et plus doux, ce qui permet adaptées, en situ encapsulation sans besoin de nombreuses étapes de l’immobilisation et la purification laborieuse. En outre, l’utilisation d’acide d’élution plutôt que calcination ouvre la possibilité de fonctionnalisation de surface organique.
Cette méthode est très applicable à ceux qui travaillent dans l’immobilisation des espèces actives qui ont trouvé une physisorption ou immobilisation covalente inefficaces. Il est également utile pour les recherches sur les processus mesurent-vers le haut comme la synthèse de bioinspired est particulièrement bien placée pour l’industrialisation par rapport aux matériaux conventionnels silice basé sur un modèle. 13 , 14 que cette méthode n’est pas recommandée pour les applications qui requièrent un tableau ordonné des pores dans la matière par exemple,pour la photonique, comme la structure des matériaux est désordonné malgré toute similitude dans les propriétés en bloc.
Dans les travaux en cours, nous présentons une méthode pour rapidement précipiter bioinspired silice matières et encapsulation de biomolécules qui y sont. Nous démontrons des étapes cruciales dans la procédure, soit la somme de déclenchant les réaction acide à ajouter et le moment de l’addition de l’encapsulation de la biomolécule. Nous montrons l’effet du montant de l’addition d’acide sur la progression de la réaction et le rendement (Figure 4 et Figure 5, respectivement) et a démontré une méthode pour un contrôle strict des conditions de synthèse, permettant la cohérence malgré cette sensibilité. Concernant les espèces actives encapsulation, bien que simples en termes de procédure, encapsulation est indiquée comme étant sensibles aux conditions de l’expérience (ordre d’ajout, pH d’addition, les conditions environnementales), cependant, la cohérence en matière Propriétés est à nouveau réalisable.
Les conditions de synthèse peuvent être modifiées par l’utilisation de différents additifs, dont bon nombre ont été publiés ailleurs,15 fournissant un éventail de morphologies et de porosités. En outre, les synthétiques techniques pour modifier et adapter chimiquement bioinspired matériaux de silice ont été signalés tels que la décoration de purification légère13 et surface d’amine. 20 Enfin, en raison du caractère doux, aqueux, de la synthèse, in situ l’encapsulation est possible pour un large éventail de substrats que celles démontré ici, allant des enzymes17,18 à cellules entières,21 sels métalliques,22 ingrédients pharmaceutiques actifs, points23 et quantique. 24
Contrairement à d’autres synthèses de silice organique-négociée (par exemple, la famille MCM-41 ou SBA-15 des matériaux), la nature polyfonctionnels de bioinspired ne peut pas produire des additifs classés pore structures, ni très monodispersés distributions granulométriques caractéristique de la silice type Stöber. 25 c’est faute de comportement micellisation bien défini de bioinspired additifs (en dehors des cas particuliers)26 couplé avec leur augmentation de l’activité catalytique sur les additifs contenant des amines monofonctionnel. 26
En revanche, cette nature additive polyfonctionnels permet d’utiliser des temps de réaction plus court et température plus doux & par rapport aux autres synthèses de silice organique par l’intermédiaire de la pression. Cela entraîne aussi la possibilité d’élution additif à température ambiante comme décrit ci-dessus, qui doit encore être réalisé pour ces autres familles de silice en raison de la spécificité de leur chimie de surface. 27 , 28 , 29 par conséquent, matériaux de silice bioinspired montrent à la fois plus économique et pratique pour produire à grande échelle, menant au développement et de commercialisation plus facile. 14
En résumé, synthèse de silice bioinspired représente une méthode rapide et facile pour produire des espèces actives appuie ou supports absorbants de gaz. Par une parfaite maîtrise du pH pendant et après la réaction, une vaste gamme de composites de silice-amine peut être synthétisée avec diverses propriétés, qui est encore complété par la possibilité d’in situ encapsulation d’un tableau des différents organique, matériaux inorganiques, ou bio-organique. Même si indépendante modification post synthétique d’additif de bioinspired et de la concentration de l’encapsulation doit encore être atteints, ces méthodes représentent une étape prometteuse vers des processus chimiques inoffensive pour l’environnement.
The authors have nothing to disclose.
Les auteurs remercient l’appui financier de la département de chimie et génie biologique (Université de Sheffield) et l’EPSRC (EP/L017059/1 et EP/P006892/1).
Silica synthesis | |||
Sodium silicate pentahydrate | Fisher scientific | 10070470 | |
Pentaethylene hexamine (PEHA) | Sigma-Aldrich | 292753 | |
Diethylenetriamine (DETA) | Sigma-Aldrich | D93856 | Toxic |
Triethylenetetraamine (TETA) | Sigma-Aldrich | 90460 | |
Poly(ethyleneimine) (PEI) | Polysciences | 6088 | 1.2K MW |
Poly(allylamine hydrochloride) (PAH) | Sigma-Aldrich | 283215 | 17.5k MW |
Bovine Serum Albumin (BSA) | Sigma-Aldrich | A2153 | |
Hydrochloric acid (HCl) 1M | Fisher Scientific | 10487830 | |
Silicomolybdic acid assay | |||
Ammonium molybdate tetrahydrate | Sigma-Aldrich | A7302 | Product replaced by M1019 |
Hydrochloric acid (HCl) 37.0%wt | Fluka Analytical | 84436 | |
Anhydrous oxalic acid | Sigma-Aldrich | 75688 | |
Para-aminophenol sulphate | Fisher Scientific | 10446880 | |
Sodium sulphite | Fisher Scientific | 10234400 | |
Sulphuric acid | Sigma-Aldrich | 84727 | |
Bradford assay | |||
Bradford reagent | Sigma-Aldrich | B6916 | |
Equipment | |||
Autotitrator Titrando 902 | Metrohm | 2.902.0010 | |
801 magnetic stirrer plate | Metrohm | 2.801.0040 | For use with above |
800 Dosino | Metrohm | 2.800.0010 | For use with above |
Aquatrode Plus | Metrohm | 6.0253.100 | For use with above |
Centrifuge Sorvall ST16 | Thermo Scientific | 11814243 | Code is for Fisher scientific |
UV-Vis spectrophotometer Genesys 10A | Thermo scientific | 12104972 | Code is for Fisher scientific |