المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفريخ البط
2024-05-02
عبدالله بن مطروح البلنسي
2024-05-02
وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الزوجة
2024-05-02
تفريخ بيض الاوز
2024-05-02
كيف يتعامل المدير مع غضبه؟
2024-05-02
الرؤيا وكشفها للواقع
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016

Entrapment Method of Immobilisation  
  
1328   11:59 صباحاً   date: 8-1-2021
Author : John M Walker and Ralph Rapley
Book or Source : Molecular Biology and Biotechnology 5th Edition
Page and Part :


Read More
Date: 5-1-2021 1306
Date: 8-1-2021 1329
Date: 9-1-2021 1463

Entrapment Method of Immobilisation


by entrapment differs from adsorption and covalent binding in that enzyme molecules are free in solution, but restricted in movement by the lattice structure of a gel . The porosity of a gel lattice is controlled to ensure that the structure is tight enough to prevent leakage of enzyme or cells and at the same time allow free movement of substrate and product. Inevitably the support will act as a barrier to mass transfer and, although this can have serious
implications for reaction kinetics, it can have useful advantages as harmful cells, proteins and enzymes are prevented from interaction with the immobilised biocatalyst. There are several methods of entrapment:
- ionotropic gelation with multivalent cations (e.g. alginate);
- temperature-induced gelation (e.g. agarose, gelatin);
- organic polymerisation by chemical/photochemical reaction (e.g. polyacrylamide);
- precipitation from an immiscible solvent (e.g. polystyrene).
Entrapment can be achieved by mixing an enzyme with a polyionic polymer material and then cross-linking the polymer with multivalent cations in an ion-exchange reaction to form a lattice structure that traps the biocatalyst (ionotropic gelation).Temperature change is a simple method of gelation by phase transition using 1–4% solutions of agarose or gelatin. However, the gels formed are soft and unstable. A significant development in this area has been an introduction of k-carrageenan polymers, which can form gels by ionotropic gelation and by temperature-induced phase transition, and this has introduced a greater degree of flexibility in gelation systems for immobilisation. Alternatively, it is possible to mix an enzyme with chemical monomers that are then polymerised to form a cross-linked polymeric network, trapping the enzyme in the interstitial spaces of a lattice . The latter method is more widely used and a number of acrylic monomers are available for the formation of hydrophilic copolymers.
For example, acrylamide monomer is polymerised to form polyacrylamide and methyl acrylate is polymerised to form polymethacrylate.
In addition to a monomer, a cross-linking agent is added during polymerisation to form cross-linkages between polymer chains and help to create a three-dimensional network lattice. The pore size of a gel and its mechanical properties are determined by the relative amounts of monomer and cross-linking agent. It is possible to vary these concentrations to influence the porosity of a lattice structure. The polymer formed may be broken up into particles of a desired size or polymerisation can be arranged to form beads of defined size to suit particular bioreactor requirements. Precipitation occurs by phase separation rather than by chemical reaction, but does bring a biocatalyst into contact with a water-miscible organic solvent and most biocatalysts are not tolerant of such solvents. Hence this method is limited to highly stable/previously stabilised enzymes or non-living cells.




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.




جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك