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一、酶工程技术

(一)酶和细胞的固定化

将酶或细胞通过物理或化学方式固定在水溶性或非水溶性的膜状、颗粒状、管状的载体土,称为固定化酶或固定化细胞。

我国研制过的固定化酶(细胞)已有

50种左右,分为二种类型:

固定化单酶或含特定酶的细胞、固定化双酶、固定化各类激酶组成ATP再生系统。

一般能明显地提高酶对热与酸碱度的稳固性。

固定化的方式主要有吸附、共价结合、包埋和选择性热变性等。

目前又进展了利用光、辐射等物理技术和定点固定化技术固定酶[1]。

在制药工业中包埋法应用较多,第二是吸附法。

固定化细胞包括微生物细胞(含基因工程菌)、动物细胞和植物细胞,目前更多地注重活细胞和增殖细胞的固定化。

植物细胞固定化大多采用包埋法,至今已报导了固定化南洋金花、烟草、胡萝卜等十多种细胞的研究,植物细胞固定化技术在中药有效成份的生产应用研究上有更好的前景。

动物细胞只有吸附和包埋法得以成功。

目前动物细胞微囊化法用得最多的是聚赖氨酸/海藻酸(PIJL/Al,G)法,细胞生长密度可达106一109个·

mL。

微囊化细胞主要有两方面的应用:

培育微囊化动物细胞生产一些药物;

作为药物直接用于医治或作为药物挑选之用,如用来生产单克隆抗体、干扰素、组织纤溶酶原激活剂(TPA)、自细胞介素、胰岛素生长因子和乙肝病毒表面抗原等。

未来将有一大量具有生物活性的蛋白质可依托固定化细胞在生物体外大规模的合成。

应用基因重组技术将生物细胞中存在极少的催化某一生化反映的酶通过基因扩增和增强表达,成立高效表达特定酶制剂的基因工程菌或基因工程细胞,从而进一步构建成固定化一工程菌或固定化工程细胞的新一代催化剂。

如德国BM公司应用蛋白质工程技术对表达青霉素酞化的基因进行点突变改造,重建了青霉素酞化酶工程菌,从而大大延长了固定化青霉素酞化酶的利用半衰期,其酶柱可持续利用700d以上[2]。

(二)酶的化学修饰

酶的化学修饰是指利用化学手腕将某些化学物质或基团结合到酶分子上,或将酶分子的某部份删除或置换,改变酶的理化性质,最终达到改变酶的催化性质的目的。

修饰剂的选用和修饰方式分为:

(1)修饰酶的功能基团如氨基、经基、咪哇基等可离解基团,如抗白血病药物天冬酞胺酶[3],

(2)进行酶分子内或分子间交联,应用某些双功能试剂分子两头的功能基团可使酶分子内或分子间肤链的两个游离氨基别离发生交联,如交联后的人a一半乳糖昔酶A,其热稳固性和抗蛋白酶的性能都有明显提高,(3)酶与高分子化合物结合后,能够增加酶的稳固性和活力。

例如抗白血病药物天冬酞胺酶经游离氨作用、酞化反映进行修饰后,在血浆中的稳固性有专门大提高;

胰凝乳蛋白酶与水溶性大分子化合物右旋糖醉结合后,其催化活力提高4倍[4]。

常常利用修饰剂主要有乙酸配、氮芥类、磷氧酞氯、环氧丙烷、重氮盐类、经胺等[5]。

(三)核酸酶和抗体酶

核酸类酶(Ribozyme)是一类由核糖核酸(RNA)组成的酶,具有核酸序列的高度特异性,从而具有专门大的应用价值。

只要明白某种核酸酶的核昔酸序列,就可以够设计合成催化其自我切割和断裂的核酸组成,按照这些基因组的全数序列,就可以够设计并合成出防治由这些病毒引发的人、畜和植物病毒病的核酸酶,如能够防治流感、肝炎、艾滋病和烟草花叶病等。

核酸酶也能够医治某些遗传病和癌症,还能够用作研究核酸图谱和基因表达工具。

抗体酶(Abzyme)又称为催化性抗体,是一类具有生物催化功能的抗体分子,能够采用诱导法和修饰法取得。

抗体酶已经用于酶作用机理的研究、手性药物的合成和拆分、抗癌药物的制备等。

(四)酶标药物

近来,人们能够按照药物在生物体内可能的作用目标(如酶或受体)来设计药物,由此取得的药物被称为酶标药物。

目前,这种设计方式已经成为药物设计的主流,在新药设计中发挥了庞大的作用。

血管紧张素肽转换酶(ACE)抑制剂是酶标药物的一个成功的实例,AEC抑制剂已经成为重要的常常利用降压药物。

近来的研究发觉,艾滋病的感染和传播,主如果由艾滋病病毒颗粒表面的蛋白酶引发的。

因此,艾滋病病毒蛋白酶的研究成为一个热点,人们希望通过对艾滋病病毒蛋白酶抑制剂的研究,寻觅出避免艾滋病病毒感染和医治艾滋病的方式。

(五)职务细胞培育产酶

第一,选择适宜的植物外植体,经诱导、选育取得优良的植物细胞,再在人工控制条件的生物反映器中培育植物细胞,以生产色素、香精和药物等次级代谢物。

植物细胞培育不受地理环境和气候条件等的影响,具有生产周期短、产率高等显著特点,已经进展成为生物五程研究和开发的重要领域。

郭勇7、前后进行了植物细胞培育生产次级代谢物的研究,选育出了优良的木瓜细胞、大蒜细胞、鼠尾草细胞、玫瑰茄细胞、黄花篙细胞、胡萝卜细胞、巴戟天细胞和银杏细胞等,别离用于生产木瓜蛋白酶、木瓜凝乳蛋白酶、过氧化氢酶、超氧化物歧化酶等药用酶和色素、药物等次级代谢物。

曾庆平等吕’在国内外第一次采用植物细胞培育技术,从木瓜外植体的木瓜细胞中经细胞培育生产木瓜凝乳蛋自酶。

该功效已申请中国发明专利。

二、酶工程技术在医药工业中的应用

现代酶工程具有技术先进、投资小、工艺简单、能耗粮耗低、产品收率高、效率高、效益大和污染小等长处,成为化学、医药工业应用方面的主力军。

以往采用化学合成、微生物发酵及生物材料提取等传统技术生产的药品,皆可通过现代酶工程生产,乃至可取得传统技术不可能取得的昂贵药品,如人胰岛素、McAb、

lFN、6一APA、7一ACA及7一ADCA等。

固定化基因工程菌、工程细胞和固定化技术与持续生物反映器的巧妙结合,将致使整个发酵工业和化学合成工业的根本性变革。

(一)应用酶工程制备生物代谢产物

应用固定化细胞可大量生产各类低级或中间产物,如糖、有机酸和氨基酸等。

产品有D葡萄糖、D一果糖、甘油、1,6一二磷酸果糖、柠檬酸、苹果酸、富马酸、乳酸、右旋糖醉、丙氨酸、天冬氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、赖氨酸等利用酶工程技术生产抗菌素、色素、生物碱、性引诱剂、信息素等生物次级代谢产物,典型的产品有6一氨基青霉烷酸(6一APA)、7一烷基头袍烷酸(7一AC八)

及7一氨基脱乙酞氧头抱烷酸(7一ADCA)、麦角生物碱、轻化孕酮、可的松和肉瘤碱等。

我国用固定化大环内脂一4一丙醋化酶将螺旋霉素转化为丙酞螺旋霉素,用固定化生产米卡链霉菌突变菌株也可完成产品的转化。

(二)应用酶工程技术转化凿体

利用微生物酶工程技术不仅研究提高某一步转化反映的专一性和收率或寻觅某一转化反映代替某一个用化学合成法难以进行的反映,而且进一步综合应用

了酶抑制剂、生化阻断突变株和细胞通透性的改变等生物技术从而制得了雄街一1,4一二烯一3,17一二酮(ADD)、雄街一4一烯一3,17一二酮(;

lAD)和3一氧联降胆肖-王,4一二烯一2。

酸(BDA)等关键中间体,使复杂的天然资源通过儿步反映就合成了各类性激素和皮质激素。

应用固定化微生物细胞技术可生产强的松、11一去氧强的松、氢化可的松、△一胆街烯酮、△一雄二烯一3,17一二酮等幽体化合物。

(三)应用酶工程生产抗生素

应用酶工程能够制备6一APA仁青霉素酞化酶」、7-ACA[头抱菌素酞化酶」、头抱菌素W仁头抱菌素酞化酶]、7一ADCA仁青霉素V酞化酶〕、脱乙酸头抱菌素仁头抱菌素乙酸醋酶],最近几年来还进行固定化产黄青霉(青霉素合成酶系)细胞生产青霉素的研究,合成青霉索和头抱菌素前体物的最新工艺也采用酶工程的方式。

(四)应用酶工程生产氨基酸和有机酸

生产DL一氨基酸[氨基酞化酶口、I厂赖氨酸仁二氨基庚二酸脱梭酶或二氨基:

一己内酞氨水解酶和消旋酶」、尿醉酸[L一组氨酸氨解酶]、L一酪氨酸及卜多巴[户酪氨酸酶]、L一天冬氨酸[天冬氨酸合成酶]、I一苯丙氨酸[厂苯丙氨酸氨解酶]、L一谷氨酸[L一谷氨酸合成酶三、I厂丝氨酸仁转甲基酶]、I厂色氨酸仁色氨酸合成酶、天冬酞胺仁天冬酸胺合成酶、谷肤甘肤[复合酶系]y一氨基丁酸仁[谷氨酸脱梭酶]、谷氨酞胺[谷氨酞胺合成酶皿]等,氨基酸。

生产乳酸[乳酸合成酶系]、葡萄糖酸仁葡萄糖氧化酶与[过氧化氢酶]、I洲一苹果酸仁延胡索酸酶习、长链二梭酸[加氧酶和脱氢酶]、衣康酸[复合酶系]、IJ(+)-酒石酸[环氧唬拍酸水解酶〕等有机酸。

(五)应用酶工程生产维生素

制造2一酮基一I厂古龙糖酸[山梨糖脱氢酶及L一山梨糖醛氧化酶]、肌醇[肌醇合成酶]、L-肉毒碱[胆碱酯酶]、CoA[CoA合成酶系]等。

由山梨醇和葡萄糖生产维生素及丙烯酰胺的生产也采用酶工程的方式。

(六)应用酶工程生产核苷酸类药物

腺嘌呤核苷酸(AMP)由生产蛋白假丝醇母菌体用热水提取核酸,再经核酸酶水解制得。

脱氧核苷酸由鱼蛋白提取脱氧核糖核酸(DNA)后,经5’-磷酸二酯酶酶解制得。

先由富含核酸的动植物(花粉等)提取核糖核酸(RNA),再用5’-磷酸二酯酶酶解为磷酸腺苷(AMP)、磷酸胞苷(CMP)、磷酸尿苷(UMP)及磷酸鸟苷(GMP)制得混合核苷酸。

肌苷酸由腺苷脱氨酶制得。

ATP和AMP别离由氨甲酰磷酸激酶、激酶加乙酸激酶制得。

三、酶工程在医疗中的应用

由于外源性酶在体内易产生免疫反映,稳固性差,难以达到特定部位,因此固定化酶、人工细胞、脂质体及红细胞膜包埋酶工程技术在临床医治中的应用日趋活跃。

将固定化酶应用在于体内作为医治药物;

将固定化酶组装成体外生物反映器,通过体外循环作为临床医治剂。

如用腮酶及脉酸酶医治肾衰竭和痛风症;

固定化胆红素氧化酶清除血中太高的胆红素;

将L-天冬酰胺酶固定于中空纤维上进行体外血液循环,可用于医治白血病等;

将胰蛋自酶、凝乳蛋白酶、溶菌酶、凝血酶及溶葡萄球菌酶等固定于膜或纤维上制成辅料贴于伤口,可用于止血、抗炎、增进伤日愈合等。

胆固醇醋酶和胆固醇氧化酶用于血胆固醇定量测定。

从植物中克隆苯丙氨酸脱氨酶基因,导人肠道有利菌-一乳酸乳球菌中表达,用以医治引发儿童智力障碍的苯丙酮尿症,己在动物实验中取得成功打[6]。

生物传感器已普遍用于临床监测及监护,如安放于静脉或动脉中的葡萄糖传感器能持续不断地监测血糖含量,并将指令传给植人人体的胰岛素泵,控制胰岛素释放量,从而使糖尿病人取得解救[7]。

四、展望

酶工程作为生物工程的重要组成部份,其作用之重要、研究功效之显著已为世人所公认。

充分发挥酶的催化功能、扩大酶的应用范围、提高酶的应用效率是酶工程应用研究的主要目标。

21世纪酶工程的进展主题是丁;

新酶的研究与开发、酶的优化生产和酶的高效应用。

除采用常常利用技术外,还要借助基因组学和蛋白质组学的最新知识,借助DNA重排和细胞、噬菌体表面展示技术进行新酶的研究与开发,目前最令人注视的新酶有核酸类酶、抗体酶和端粒酶等。

要采用固定化、分子修饰和非水相催化等技术实现酶的高效应用,将固定化技术广一泛用于生物芯片、生物传感器、生物反映器、临床诊断、药物设计、亲和层析和蛋白质结构和功能的研究,使酶工程技术在医药工业中发挥更大的作用。

 

参考文献:

[l]邓红涛.吴健.徐志康.等.酶的固定化及其应用的研究进展[J].膜科学与技术,2004,24(3):

48-53.

[2]吴悟铜.酶工程技术的研究及其在医药领域的应川[J].药学进展.1994,透18(3):

34

[3]王止祥,刘吉泉.诸葛健.微生物酶的分子改性和人工进化的研究进展吕[J].生物丁程学报,2000,16(3):

301一303.

[4]郑成.酶工程的研究进展简述[J],韶关学院学报(自然科学版),2001,22(6):

39一41.

[5]居乃琥.21世纪一程研究的新动向[J]工业微生物,。

2001,37一45.

[6]占晓建,自净,任坷,等.酶工程研究的新进展[J].化工进展,2003,22(8):

813一817.

[7]郭勇.酶工程研究进展与进展前景[J]华南理丁大学学报(自然科学版).(11):

130一133.

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