Агент для получения термообратимого геля и продукт в форме термообратимого геля
Номер патента: 6104
Опубликовано: 30.06.2004
Текст
(12) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АГЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМООБРАТИМОГО ГЕЛЯ И ПРОДУКТ В ФОРМЕ ТЕРМООБРАТИМОГО ГЕЛЯ(71) Заявитель КООПЕРАТИВЕ ВЕРКОПЭН ПРОДЮКТИВЕРЕНИГИНГ ВАН АРДАППЕЛМЕЛ ЭН ДЕРИВАТЕН АВЕБЕ Б. А.(73) Патентообладатель КООПЕРАТИВЕ ВЕРКОП-ЭН ПРОДЮКТИВЕРЕНИГИНГ ВАН АРДАППЕЛМЕЛ ЭН ДЕРИВАТЕН АВЕБЕ Б. А.(57) 1. Применение модифицированного крахмала, полученного путем обработки содержащего амилозу крахмала в водной среде ферментом из группы -1,41,4-глюкозилтрансфераз (ЕС 2.4.1.25) или ферментом, активность которого соответствует активности ферментов указанной группы, в качестве агента для образования термообратимого геля. 2. Применение по п. 1, отличающееся тем, что используемый фермент по существу не содержит ферментативных компонентов, которые могут вызывать нежелательное повреждение молекулы крахмала. 3. Применение по п. 1 или 2, отличающееся тем, что содержащий амилозу крахмал представляет собой картофельный крахмал, кукурузный крахмал, пшеничный крахмал,рисовый крахмал или тапиоковый крахмал. 6104 1 4. Применение по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что модифицированный крахмал применяют в концентрации, по меньшей мере, 3 мас. . 5. Применение по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что модифицированный крахмал применяют в виде водного раствора. 6. Продукт в форме термообратимого геля, который в качестве гелеобразующего агента содержит модифицированный крахмал, полученный, как описано в пп. 1-3. 7. Продукт по п. 6, отличающийся тем, что содержит гелеобразующий агент в концентрации, по меньшей мере, 3 мас. . 8. Продукт по п. 6 или 7, отличающийся тем, что представляет собой пищевой продукт, косметический препарат, фармацевтический препарат, детергент, адгезив или бурильную жидкость. Изобретение относится к применению специфически модифицированного крахмала в качестве агента для получения термообратимого геля. Для модификации крахмала известно много различных путей. В зависимости от проведенной модификации получают крахмалистые продукты, пригодные для различных применений. Многие из известных модификаций крахмала приводят к получению относительно вязких растворов, с которыми из-за этого трудно обращаться. В других случаях,действительно, может быть получена низкая вязкость, но тогда молекулярная масса существенно уменьшается, так что утрачиваются многие обычные для крахмала качества. Другая проблема с продуктами из клейстеризованного крахмала - это ретроградация,при которой растворенные молекулы амилозы постепенно и необратимо становятся нерастворимыми. Не подверженный ретроградации раствор крахмала может быть получен с использованием крахмалов, в которых нет амилозы. С этой целью амилопектин и амилоза могут быть отделены от крахмала любого типа, но эти процедуры являются трудоемкими. Крахмалы без амилозы могут быть также извлечены из специальных культур, в которых амилоза не образуется. Тогда такие культуры должны быть выращены для этой цели. Не подверженные ретроградации крахмалы могут быть также получены путем химической дериватизации, но это вызывает введение посторонних групп, которые влияют на свойства крахмала. И наконец, ретроградацию можно также предотвратить путем повышения декстрозного эквивалента (ДЭ) раствора крахмала посредством ферментативного гидролиза, но тогда полимерный характер крахмала нарушается и иногда полностью утрачивается. Кроме того, известно, что конкретные производные крахмала способны образовывать крахмальные гели, которые предоставляют различные возможности применения, но пока крахмальные гели могут быть получены при предпочтительно высоких концентрациях по меньшей мере 10 , как известно из 231 (1993), 243-248. В настоящее время обнаружено, что крахмал, модифицированный особым образом,является исключительно подходящим для образования термообратимого геля. В настоящее время обнаружено также, что крахмал, модифицированный таким образом, уже в низкой концентрации способен образовывать термообратимый гель. 2 6104 1 Модифицированный крахмал для использования согласно изобретению характеризуется также низкой вязкостью в водном растворе, так что с продуктом легко обращаться и легко его перерабатывать, и такой водный раствор пригоден для различных применений. Замечательно, что модифицированный крахмал для использования согласно изобретению по существу идентичен исходному материалу, что касается средней молекулярной массы, восстанавливающей способности (ДЭ) и процентной доли разветвления. Поэтому полимерные свойства сохраняются, к томуже не происходит увеличения мест, чувствительных к окислению (ДЭ остается практически неизмененным). В соответствии с указанными выше целями изобретение характеризуется тем, что модифицированный крахмал, получаемый путем обработки содержащего амилозу крахмала в водной среде ферментом из группы -1, 41,4-глюкозилтрансфераз (ЕС 2.4.1.25) или ферментом, активность которого соответствует активности ферментов из указанной группы, - все эти ферменты будут кратко называться ниже как глюкозилтрансфераза - используют в качестве агента для образования термообратимого геля. Обычная и соответствующая этому активность глюкозилтрансфераз проявляется в том, что они способны расщеплять -1,4 связь между двумя звеньями глюкозы так, чтобы впоследствии образовать новую -1,4 связь. Изобретение, кроме того, характеризуется применением модифицированного крахмала, как определено выше, в виде водного раствора, который, как установлено, имеет относительно низкую вязкость. Как используется здесь, термин крахмал содержит как нативный крахмал, так и незамещенные производные крахмала. Под последними подразумевают крахмалы, полученные путем частичного расщепления нативного крахмала путем кислотного и/или ферментативного гидролиза до достижения ДЭ не более чем 5, потому что иначе полимерный характер крахмала утрачивается. Крахмал для использования в процессе превращения его глюкозилтрансферазой должен, как установлено, содержать амилозу, предпочтительно в количестве по меньшей мере 5 мас. . Кроме того, исходный крахмал должен также содержать амилопектин, который, однако, естественно уже присутствует в крахмале. Поэтому нативные крахмалы, содержащие амилозу и амилопектин, такие как картофельный крахмал, кукурузный крахмал, пшеничный крахмал, рисовый крахмал и тапиоковый крахмал, а также их незамещенные производные, могут быть использованы в качестве исходного крахмала. Глюкозилтрансферазы, которые должны быть использованы, могут быть получены из различных организмов. Из литературы известно, что эти ферменты встречаются в представителяхи . Кроме того, известно, что глюкозилтрансферазы присутствуют также в представителях . Предпочтительно используют глюкозилтрансферазу,которая является стойкой к высокой температуре, например температуре около 70 С. Примерами их являются глюкозилтрансферазы из,и из термофильных представителей . Но и нетермостойкие глюкозилтрансферазы, например, из картофеля илиявляются полезными при осуществлении изобретения. Если необходимо, фермент должен быть очищен от ферментативных компонентов, которые могут вызывать нежелательное повреждение или разрушение молекулы крахмала. Поэтому фермент должен быть по существу свободен от загрязняющей активности -амилазы. Специалистам в этой области известно, как проводить такую очистку. Ферментативное превращение глюкозилтрансферазой может быть проведено как с клейстеризованным крахмалом, так и с крахмалом, который еще находится в форме гранул, но затем в набухшем состоянии, или, иными словами, с таким, который только частично клейстеризован. В предыдущем случае, глюкозилтрансфераза может быть добавлена к уже клейстеризованному раствору крахмала, после чего его охлаждают, например, до 3 6104 1 желательной температуры реакции. В последнем случае, глюкозилтрансфераза может быть добавлена к суспензии крахмала в любой желательный момент. Условия реакции для проведения ферментативного превращения зависят от используемой глюкозилтрансферазы и легко могут быть определены специалистами в этой области. На практике это обычно делают при рН или около рН, при котором фермент имеет оптимальную активность. Соответственно, чем больше фермента используют, тем более быстро протекает превращение, и также более высокая температура улучшает ожидаемое ферментативное превращение. Конечно, когда выбирают температуру, должна учитываться термостойкость используемой глюкозилтрансферазы. Когда используют преимущественно термостойкий фермент, ферментативное превращение предпочтительно проводят при температуре в диапазоне 60-75 С. Протекание реакции превращения может отслеживаться посредством уменьшения вязкости. После достижения желательного снижения вязкости реакцию превращения прекращают. Предпочтительно, однако, проводить реакцию превращения до тех пор, когда не будет происходить дальнейшего снижения вязкости. После осуществления желательного ферментативного превращения фермент может быть дезактивирован, если желательно, путем нагревания реакционной смеси. Когда начинают с суспензии крахмала, она может быть затем также превращена в раствор. Если желательно, фермент, который может быть дезактивированным или недезактивированным, может быть также отделен от реакционной смеси методами, известными специалистам, такими как диализ. Фактически, для конкретных применений присутствие глюкозилтрансферазы недопустимо. Если желательно, полученный раствор крахмала может быть концентрирован или может быть извлечен сухой модифицированный крахмал в виде порошка. Кроме того, согласно потребности могут быть проведены обработки промыванием, например, холодной водой или растворами, имеющими повышающиеся концентрации этанола, после чего может иметь место сушка. Водный раствор крахмала, модифицированного глюкозилтрансферазой, имеет свойство образовывать при охлаждении гель, который при повышении температуры переходит снова в раствор. Таким образом, это термообратимый гель, и изобретение как раз направлено на применение модифицированного крахмала, который может быть получен описанным способом, в качестве термообратимого геля. Это термообратимое поведение обычно наблюдается при низкой концентрации, например около 3 мас. , модифицированного крахмала, так что когда используют это термообратимое поведение согласно изобретению, небольшое количество модифицированного крахмала уже может быть достаточным. Как вкратце установлено выше, водный раствор крахмала, модифицированного глюкозилтрансферазой, имеет низкую вязкость. Фактически, водный раствор около 10 мас.имеет значительно более низкую вязкость, чем 10 мас.раствор немодифицированного крахмала. Поэтому продукт очень легко перерабатывать. Более того, средняя молекулярная масса, восстанавливающая способность (ДЭ) и процентная доля разветвления сохраняются практически неизменными по отношению к исходному материалу. Отсюда можно сделать вывод, что между различными типами молекул крахмала имеет место взаимная перегруппировка без увеличения мест, чувствительных к окислению, или частей, имеющих восстановительную активность. Наконец, оказывается, что либо происходит незначительная ретроградация, либо ее нет вообще, так что рассматриваемый продукт является очень стабильным. Крахмал, модифицированный ферментативным превращением указанным образом,пригоден для многих применений, где свойство образовывать термообратимый гель может быть полезным или важным, например в пищевых продуктах, косметике, фармацевтических препаратах, детергентах, адгезивах и бурильных жидкостях. Эти применения,как таковые, известны специалистам, так что нет необходимости обсуждать их здесь более подробно. Для этих применений стабильность модифицированного крахмала и тот факт,4 6104 1 что ожидаемая термообратимая активность может быть достигнута уже при низкой концентрации, например только при около 3 мас. , являются важными преимуществами. Какое количество дает оптимальную активность в конкретном случае, может быть легко определено специалистами путем эксперимента. Изобретение далее будет пояснено на следующих примерах. Пример 1.(Очистка термостойкой глюкозилтрансферазы из). Активность глюкозилтрансферазы определяют путем определения количества глюкозы, образовавшейся из мальтотриозы при 70 С и рН 6,5 в 50 мМ малеатном буфере. Активность выражают в мкмоль глюкозы в минуту на миллиграмм белка (единицах на мг) . Стадия 1. Термофильные грамотрицательные зубактериир 8 культивируют в ферментере вместимостью 40 л, имеющем рабочий объем 35 л. Питательная среда содержит (на литр) 50 г дрожжевого экстракта, 50 г касаминокислот, 10 г сахарозы, 2,5 г (4)24, 0,2 г 2, 6,2 г К 2 НР 4, 2,2 г 24. Культивирование осуществляют при температуре 70 С и рН поддерживают при 7,0 с помощью 2 М . Для уменьшения пенообразования добавляют пеноподавитель. После ферментации клетки собирают путем фильтрования в поперечном потоке и центрифугирования. Клетки замораживают при -20 С. Перед очисткой 40 г клеток (влажная масса) оттаивают и добавляют 1 мг азы. Все это подвергают обработке ультразвуком 1420 с, зонд 9 мм, 18 Вт. Остатки клеток удаляют путем центрифугирования (60 мин, 30000). Супернатант осторожно сливают. Вязкую лепешку промывают снова 50 мМ -НС рН 7,5 и снова центрифугируют. Два супернатанта объединяют и используют как свободный от клеток экстракт (140 мл). Стадия 2. Свободный от клеток экстракт распределяют на 10 пробирок и инкубируют 5 мин при 90 С. Осажденный материал удаляют посредством центрифугирования (15 мин,17000 обор. в мин). Стадия 3. Материал со стадии 2 переносят в 30(насыщение) (4)24 (23,0 г) и инкубируют 15 мин при 4 С. Осажденный материал удаляют посредством центрифугирования (15 мин, 17000) и супернатант (150 мл) переносят в 60(насыщение) (4)24(27,2 г). После 15 мин инкубирования при 4 С лепешку, полученную посредством центрифугирования (15 мин, 17000 ), растворяют в 25 мл мм - рН 7,5 и подвергают диализу в течение ночи против 1 л того же буфера. Стадия 4. Диализованный материал со стадии 3 (40 мл) разделяют на две порции по 20 мл. Каждую порцию отдельно разделяют посредством анионообменной хроматографии( 10/10) . Несвязанные белки вымывают из колонки до тех пор, пока А 280 элюента не станет ниже, чем 0,05. Связанные белки элюируют 240 мл с градиентомот 0 до 0,5 М в 20 мм - рН 7,5 (4 мл/мин, фракция 4 мл). Фракции двух ступеней разделения, в которых присутствует наивысшая активность глюкозилтрансферазы,объединяют. Стадия 5. Материал со стадии 4 подвергают диализу в течение ночи против 1 мл 20 мМ - рН 6,8 с 0,25 М . Материал связывают с хелатирующей(10/2) , насыщенной ионами меди согласно предписанию производителя. Несвязанные белки вымывают из колонки до тех пор, пока А 280 не станет ниже, чем 0,05. Связанные белки элюируют 30 мл с градиентом 4 от 0 до 3,0 М в 20 мМ рН 6,8, 0,25 М(1 мл/мин, фракция 1 мл). Фракции, в которых присутствует наивысшая активность глюкозилтрансферазы, объединяют. Стадия 6. Материал со стадии 5 переносят в колонку для гель-фильтрации 200(26/60)и элюируют 20 мМ - рН 7,5, 0,1 М(2,5 мл/мин,5 6104 1 фракция 5 мл). Фракции, в которых присутствует наивысшая активность глюкозилтрансферазы, объединяют. Стадия 7. Материал со стадии 6 переносят в 1,7 М (4)24 и на алкил(5/5) . Несвязанные белки вымывают из колонки до тех пор, пока 280 не станет ниже, чем 0,05. Связанные белки элюируют 25 мл с градиентом (4)24 от 1,7 М до 0 М в 20 мМ - рН 7,5 (1 мл/мин, фракция 1 мл). Фракции, в которых присутствует наивысшая активность глюкозилтрансферазы, объединяют и подвергают диализу в течение ночи против 25 мМ - рН 7,5 и хранят при 4 С. Полученная таким образом глюкозилтрансфераза имеет максимальную активность при температуре 75 С и при рН 6,5. Молекулярная масса лежит между 43 и 54 кД, и фермент является активным как мономер. Определяют первые 35 -концевых аминокислот. Последовательность определяют как(1-буквенный код). Пример 2.(Модификация клейстеризованного крахмала термостойким ферментом). Суспензию картофельного крахмала (20 мас.амилозы, 80 мас.амилопектина, это также относится к следующим примерам, кроме иначе указанного) в 50 мМ цитрате натрия рН 6,5 (10 мас.сухого вещества) клейстеризуют в струйном варочном аппарате при 150 С. Полученную вязкую суспензию охлаждают до 70 С и повторно доводят рН до 6,5. Затем 1 мг очищенной глюкозилтрансферазы, как полученная в примере 1, добавляют к 8 л суспензии. Затем раствор инкубируют в течение нескольких часов до тех пор,пока вязкость не достигнет постоянной величины (фиг. 1). Изменение вязкости отслеживают путем регистрации напряжения, необходимого для того, чтобы поддерживать постоянное число оборотов перемешивающего мотора. Пример 3.(Модификация клейстеризованного крахмала термолабильным ферментом). Картофельный крахмал клейстеризуют путем инкубирования 5 -ной суспензии крахмала в течение 10 мин при 100 С. Полученную вязкую суспензию охлаждают до 30 С и добавляют 40 мкг картофельного -фермента к 5 мл суспензии. Реакционную смесь инкубируют в течение 48 ч при 30 С. Пример 4.(Модификация разбухших крахмальных гранул термостойким ферментом). 5 -ную суспензию картофельного крахмала (5 мл) смешивают с 2 мкг глюкозилтрансферазы из Т. из примера 1 и нагревают до 70 С, после этого осуществляют инкубирование до тех пор, пока вязкость не станет постоянной (около 24 ч). При 70 С прекрасно видна гранулированная структура разбухшего крахмала. После действия глюкозилтрансферазы гранулированная структура полностью исчезает, хотя без глюкозилтрансферазы гранулированная структура все еще прекрасно видна (фиг. 2 - это фазаконтрастная фотография (200 х) картофельного крахмала (А) и модифицированного глюкозилтрансферазой картофельного крахмала (В) при 70 С). Пример 5.(Характеристика крахмала, модифицированного глюкозилтрансферазой). Проводят некоторые анализы модифицированного крахмала из примеров 2, 3 и 4. В качестве сравнения берут клейстеризованный (2 , 20 мин, 120 С) картофельный крахмал. Иодные абсорбционные спектры продуктов, полученных в примерах 2, 3 и 4, являются идентичными друг другу, но что касается исходного материала (картофельного крахмала),его абсорбционный максимум сдвигается с 620 до 540 нм (фиг. 3). Делают также сравнение с иодным абсорбционным спектром не содержащего амилозы картофельного крахмала (амилопектина). 6 6104 1 Распределение молекулярной массы растворимого картофельного крахмала, модифицированного глюкозилтрансферазой Т. из примера 1 , определенное посредством гель-фильтрующей хроматографии ( 200) и иодного абсорбционного спектра (фиг. 4, часть В), изменяется по отношению к исходному материалу (фиг. 4, часть А). Наличие двух пиков в части В фиг. 4 указывает, что имеет место превращение, хотя модифицированный продукт сохраняет высокую молекулярную массу. Процентная доля разветвления (отношение между числом -1,6 связей и числом -1,4 связей, определенное с помощью фермента изоамилазы, которая расщепляет -1,6 связи,так что образуется дополнительная восстанавливающая группа увеличение числа восстанавливающих групп под действием изоамилазы является мерой числа -1,6 связей или пунктов разветвления) и восстанавливающая способность только слегка изменяются по отношению к исходному материалу (процентная доля разветвления 2,86 против 2,77 для исходного материала содержание восстанавливающего 0,00293 против 0,00288 для исходного материала). Распределение длины боковых цепей действительно изменяется по отношению к исходному материалу, как можно наблюдать после отщепления боковых цепей (фиг. 5 и 6) . Фиг. 5 показывает профиль элюирования картофельного крахмала после отщепления боковых цепей (А) и модифицированного глюкозилтрансферазой картофельного крахмала после отщепления боковых цепей (В). Олигосахариды отделяют путем ЖХВР наи определяют с помощью Импульсного Амперометрического Детектора. Числа над пиками указывают длину олигосахаридов. Фиг. 6 показывает картину элюирования картофельного крахмала, освобожденного от боковых цепей, и модифицированного глюкозилтрансферазой картофельного крахмала, освобожденного от боковых цепей, который отделяют на колонке для гель-фильтрации ( 200). Пример 6.(Образование геля). Раствор, полученный в примере 2, охлаждают до 4 С и затем инкубируют до тех пор,пока не образуется белый гель. Этот материал последовательно промывают водой и 25, 50,75 и 100 этанолом. Полученный таким образом материал сушат на воздухе и измельчают, чтобы получить порошок, имеющий средний размер частиц около 200 мкм. Получают около 500 г картофельного крахмала, модифицированного глюкозилтрансферазой. Пример 7.(Термообратимость и образование геля). С материалом, полученным согласно примеру 6, готовят 5 -ную водную суспензию,которую нагревают до 90 С, пока не получат прозрачный раствор. Этот раствор охлаждают в реометре до 4 С и отслеживаютво времени (относительноисмотри 1991,90 201 2557 5, . 177-189). После установления постоянной величинытемпературу повышают до 70 С и затем снова охлаждают до 4 С. Этот процесс повторяют три раза. В качестве контроля берут 3 -ный раствор картофельного крахмала. Фиг. 7 дает гипотетическое изображение установленного изменения вязкостимодифицированного глюкозилтрансферазой картофельного крахмала (часть А) и картофельного крахмала (часть В) после трех циклов нагревания и охлаждения. Часть А ясно показывает поведение термообратимого геля. Начиная с 5 -ной водной суспензии, как описано в этом примере, исследуют образование геля, в отношении которого устанавливают, что это происходит преимущественно при низких температурах порядка 15 С и ниже (фиг. 8, которая показывает образование геля (повышение ) модифицированного глюкозилтрансферазой картофельного крахмала при различных температурах). Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.
МПК / Метки
МПК: B01J 13/00, C08L 101/14, C12P 19/18, C08J 3/075, C08B 31/00
Метки: агент, форме, термообратимого, получения, геля, продукт
Код ссылки
<a href="https://by.patents.su/10-6104-agent-dlya-polucheniya-termoobratimogo-gelya-i-produkt-v-forme-termoobratimogo-gelya.html" rel="bookmark" title="База патентов Беларуси">Агент для получения термообратимого геля и продукт в форме термообратимого геля</a>
Предыдущий патент: Способ получения стимулятора роста бактерий
Следующий патент: Способ кардиопротекции при хирургических операциях в условиях искусственного кровообращения
Случайный патент: Способ импульсного магнитного контроля твердости изделий из ферромагнитных материалов