Бионические полимерные материалы в биотехнологии

Как бионические принципы связывания и электрофоретического управления позволяют создавать высокоселективные карбоксильные катиониты для гидролиза, разделения биомолекул и утилизации отходов дрожжевого производства? И какую роль в разработке сорбентов-катализаторов могут сыграть меланины с парамагнитными свойствами?

АУСВАНД

Для карбоксильных катионитов с попарным расположением кислотных групп хараетерно двухточечное связыванание с пептидами и белками. что существенно важно для хроматографии. Почему и как работает двухточечное связывание? Природоподобно. как при синтезе белка в клетке, если происходит элюция белка с катионита, то она идет в две стадии, белок как бы “шагает” по группам катионита. При получении иммобилизованного фермента за счет трехвалентного катиона (хрома), который имеет координационое число 6, фермент прикрепляется к поверхности катионита тремя связями, что полностью иммобилирует его, так как вращательная степень свободы исключена. Подбирая рН среды можно добиться того, что субстрат(гидрлизуемый белок) за счет кулоновского взаимодействия будет направляться к поверхности катионита с ферментом, что дает максимальную скорость процесса гидролиза. Очень интересно Ваше предложение по применению меланинов. Меланины способны улавливать кванты света и при соездании ансамблей ферментов это можно использовать как источник энергии для химических процессов. Я применил подобный подход и получил результат для исскуственных систем. В настоящее время статья отправлена в редакцию. Тщателно разбираясь с механизмами биохимических процессов исходя из смежных дисциплин (полимерной науки) можно добиться управления живыми системами и природоподобными микрообъектами. Патент по управлению биохимическими процессами с участием ферментов был опубликван и является фундаментом для работ коллег. Я сделал несколько зонтичных патентов и отдал их на всеобщее пользование в РФ. Это снимает все барьеры для внедрения в промышленность и научные исследования.