JPH08308570A - 微粒子磁性体固定化用生体担体の製法。 - Google Patents

微粒子磁性体固定化用生体担体の製法。

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JPH08308570A
JPH08308570A JP7149360A JP14936095A JPH08308570A JP H08308570 A JPH08308570 A JP H08308570A JP 7149360 A JP7149360 A JP 7149360A JP 14936095 A JP14936095 A JP 14936095A JP H08308570 A JPH08308570 A JP H08308570A
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JP
Japan
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carrier
fine particle
biocatalyst
biochemistry
chemistry
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JP7149360A
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English (en)
Inventor
Rinjiro Saruno
琳次郎 猿野
Kunihiko Odaka
邦彦 小高
Niwami Sakaguchi
庭見 坂口
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NOUSAN GIKEN KK
Original Assignee
NOUSAN GIKEN KK
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    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Immobilizing And Processing Of Enzymes And Microorganisms (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 固定化生体触媒は発酵、食品、化学、生化
学、環境浄化等色々な分野で利用される、不溶性の担体
に生体触媒を固体化する担体結合を物理的、化学的、生
化学的に生体触媒を行うことが出来る、優れた微粒子常
磁性体固定化用生体担体の製造法の提供。 【構成】 多孔質セラミックスに適度の磁性体(微粒子
常磁性体)を含有させ、適性な形状に成型後、これを焼
成することで、物理的、化学的、生化学的に生体触媒を
行う、優れた固定化用生体担体が製造される。

Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【産業上の利用分野】本発明は生物学的な利用に適した
固定化生体触媒に微粒子常磁性体を含有させることで、
比較的安価で機械的強度も強く生物学的活性を有してい
る、生体触媒に優れた生体固定化用担体の製法に関する
ものである。 【0002】 【従来の技術】現在、生体触媒の固定化法としては、生
体触媒を不溶性の担体に結合させて固定化する担体結合
法と、試薬によって酵素タンパク質中の官能基や菌体の
細胞壁や細胞膜を架橋に形成して固定化する架橋法、生
体触媒をタンパク質やセルロースなどの天然高分子や合
成高分子のゲルの中に包括する包括法があるが、担体結
合法の物理的吸着法では担体と生体触媒との結合が弱
く、生物学的活性が低い。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】担体結合法には共有結
合法、イオン結合法、物理的吸着法があり、担体結合法
の物理結合法では担体と生体触媒との結合が弱く脱離す
ることが多く、これが生物学的活性が低くなる原因であ
る。これらの解決のため、担体原料多孔質セラミックス
に微粒子常磁性体を含有する、生体担体を使用すること
で、生物学的活性物質を担持することが出来、高い生物
学的活性が得られ、各種の固定化生体触媒に利用出来
る。 【0004】 【課題を解決するための手段】本発明は種々の成分の混
合体である細胞が磁場による効果があることが、種々発
表されて居り、例えば(Candida albica
ns)など5種類の微生物に50〜900Gを与えたと
ころ、0〜200Gまでは微生物の増殖が増加し、特に
200Gでは30%ほどの増加した、しかし200G以
上では逆に増殖が抑制されたと発表さている。また、微
生物タンパクの固定化のため磁性粉末の使用等が発表さ
れ、このように磁性体が微生物増殖抑制に効果があるこ
とが判明した。本発明は、このような効果のある磁性体
(微粒子常磁性体)を多孔質セラミックスに含有させこ
とで、含有する微粒子常磁性体に微生物の吸引吸着を行
わせることで、生物触媒の結合が優れ、固定化も安定し
微生物も増殖することを発見した。本発明の微粒子常磁
性体固定化用生体担体は多孔質セラミックスに微粒子常
磁性体を含有させ適性な形状に成型後、これを焼成し固
定化用生体担体とする。 【0005】 【発明の効果】本発明により製作した微粒子常磁性体固
定化用生体担体は細菌、酵素等を利用した、発酵、食
品、化学工業、環境浄化等の分野において、生体触媒の
固定化(吸着性)が優れていることで色々と応用利用さ
れ、新な技術が開発できる。 【0006】 【実施例1】本発明による 【表1】 の原料配合で製作した微粒子常磁性体固定化用生体担体
と 【表2】の原料配合で製作した多孔質セラミックス固定化用生物
担体、先願(特願平5−245662号)を用いて吸着
性を比較する。酵母、(Candida arbore
a)を培養し、菌体を採取し、吸着を比較した、その結
果は 【表3】 【表4】のと通り。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小高 邦彦 福岡県福岡市東区香椎浜1丁目8番2− 502号有限会社農産技研内 (72)発明者 坂口 庭見 佐賀県杵島郡山内町大字鳥海18−811

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 【請求項1】 多孔質セラミックスに微粒子常磁性体を
    含有させた生体固定化用担体。 【請求項2】 【請求項1】の微粒子常磁性体の粒子直径は0.01〜
    100μmとする。 【請求項3】 【請求項2】の微粒子常磁性体の含有量は重量比で10
    〜90%とする。 【請求項4】 【請求項1】の生体固定化用担体の焼成温度は1100
    〜1300℃とする。
JP7149360A 1995-05-12 1995-05-12 微粒子磁性体固定化用生体担体の製法。 Pending JPH08308570A (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100490169B1 (ko) * 2003-02-13 2005-05-16 서희동 활성오니공정의 폭기조에 사용하는 담체의 제조방법
CN104843870A (zh) * 2015-04-24 2015-08-19 浙江省环境保护科学设计研究院 一种磁载体固定化微生物活菌制剂及其制备方法和应用
WO2020064430A1 (de) 2018-09-24 2020-04-02 RTI Rauschendorf Tittel Ingenieure GmbH Mahlkörper, vorrichtung und verfahren zur herstellung der mahlkörper sowie verwendung
CN112010431A (zh) * 2020-08-22 2020-12-01 山东尚科环境工程有限公司 一种包埋法固定化微生物颗粒流化床污水处理方法

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