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Développement de papier bioactif par couchage à grande échelle d’enzymes immobilisées par microencapsulation

机译:通过大规模包被微囊化固定化酶的生物活性纸的开发

摘要

L’objectif principal de cette recherche est de contribuer au développement de biocapteurs commerciaux utilisant des surfaces de papier comme matrices d’immobilisation, capables de produire un signal colorimétrique perceptible dans les limites sensorielles humaines. Ce type de biocapteur, appelé papier bioactif, pourrait servir par exemple à la détection de substances toxiques ou d’organismes pathogènes.Pour atteindre l’objectif énoncé, ce travail propose l’utilisation de systèmes enzymatiques microencapsulés couchés sur papier. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques dotés d’une haute sélectivité, et capables d'accélérer la vitesse de certaines réactions chimiques spécifiques jusqu’à des millions des fois. Les enzymes sont toutefois des substances très sensibles qui perdent facilement leur fonctionnalité, raison pour laquelle il faut les protéger des conditions qui peuvent les endommager. La microencapsulation est une technique qui permet de protéger les enzymes sans les isoler totalement de leur environnement. Elle consiste à emprisonner les enzymes dans une sphère poreuse de taille micrométrique, faite de polymère, qui empêche l’enzyme de s’echapper, mais qui permet la diffusion de substrats à l'intérieur. La microencapsulation utilisée est réalisée à partir d’une émulsion contenant un polymère dissous dans une phase aqueuse avec l’enzyme désirée. Un agent réticulant est ensuite ajouté pour provoquer la formation d'un réseau polymérique à la paroi des gouttelettes d'eau dans l'émulsion. Le polymère ainsi réticulé se solidifie en enfermant l’enzyme à l'intérieur de la capsule. Par la suite, les capsules enzymatiques sont utilisées pour donner au papier les propriétés de biocapteur. Afin d'immobiliser les capsules et l'enzyme sur le papier, une méthode courante dans l’industrie du papier connu sous le nom de couchage à lame est utilisée. Pour ce faire, les microcapsules sont mélangées avec une sauce de couchage qui sera appliquée sur des feuilles de papier. Les paramètres de viscositéide la sauce et ceux du couchage ont été optimisés afin d'obtenir un couchage uniforme répondant aux normes de l'industrie.Les papiers bioactifs obtenus seront d'abord étudiés pour évaluer si les enzymes sont toujours actives après les traitements appliqués; en effet, tel que mentionné ci-dessus, les enzymes sont des substances très sensibles. Une enzyme très étudiée et qui permet une évaluation facile de son activité, connue sous le nom de laccase, a été utilisée. L'activité enzymatique de la laccase a été évaluée à l’aide des techniques analytiques existantes ou en proposant de nouvelles techniques d’analyse développées dans le laboratoire du groupe Rochefort. Les résultats obtenus démontrent la possibilité d’inclure des systèmes enzymatiques microencapsulés sur papier par couchage à lame, et ce, en utilisant des paramètres à grande échelle, c’est à dire des surfaces de papier de 0.75 x 3 m2 modifiées à des vitesses qui vont jusqu’à 800 m/min. Les biocapteurs ont retenu leur activité malgré un séchage par évaporation de l’eau à l’aide d’une lampe IR de 36 kW. La microencapsulation s’avère une technique efficace pour accroître la stabilité d’entreposage du biocapteur et sa résistance à l’exposition au NaN3, qui est un inhibiteur connu de ce biocapteur.Ce projet de recherche fait partie d'un effort national visant à développer et à mettre sur le marché des papiers bioactifs; il est soutenu par Sentinel, un réseau de recherche du CRSNG.
机译:这项研究的主要目的是为使用纸表面作为固定基质的商业生物传感器的发展做出贡献,该传感器能够在人类感官极限范围内产生可感知的比色信号。这种称为生物活性纸的生物传感器可用于例如检测有毒物质或病原生物,为达到上述目的,本工作建议使用涂布在纸上的微囊化酶系统。酶是具有高选择性的生物催化剂,能够将某些特定化学反应的速度提高数百万倍。但是,酶是非常敏感的物质,容易失去其功能,这就是为什么必须保护酶免受可能损害酶的条件的原因。微囊化是一种保护酶而不将其与环境完全隔离的技术。它包括将酶捕获在由聚合物制成的微米尺寸的多孔球体中,以防止酶逃逸,但允许底物在内部扩散。所用的微囊化是从一种乳液中进行的,该乳液含有一种溶解于水相中的具有所需酶的聚合物。然后添加交联剂以在乳液中的水滴壁处形成聚合物网络。交联的聚合物通过将酶封闭在胶囊内而固化。随后,使用酶胶囊使纸具有生物传感器的特性。为了将胶囊和酶固定在纸上,使用了造纸工业中称为滑动涂层的常用方法。为此,将微胶囊与涂层酱混合,然后将其涂在纸上。为了获得符合工业标准的均匀涂层,已对酱料和涂层的粘度参数进行了优化,首先将研究获得的生物活性纸,以评估酶在处理后是否仍然具有活性;实际上,如上所述,酶是非常敏感的物质。已经研究了一种经过充分研究的酶,可以轻松评估其活性,称为漆酶。漆酶的酶活性已经使用现有的分析技术或通过提议在Rochefort组实验室中开发的新分析技术进行了评估。所获得的结果证明了通过刮刀涂布将微囊化酶体系包括在纸上的可能性,并且使用大规模参数,即以0.75×3 m2的纸表面以一定的速度改性最高可达800 m / min。尽管使用36 kW红外灯通过蒸发使水干燥,但生物传感器仍保持其活性。微囊化技术是一种有效的技术,可以提高生物传感器的存储稳定性及其对NaN3的耐受性,NaN3是该生物传感器的已知抑制剂,这项研究项目是国家研发工作的一部分以及销售生物活性纸;它由NSERC研究网络Sentinel支持。

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