亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Cellulase immobilization to enhance enzymatic hydrolysis of lignocellulosic biomass: An all-inclusive review

纤维素酶 生物炼制 木质纤维素生物量 化学 固定化酶 生物燃料 酶水解 生物量(生态学) 制浆造纸工业 水解 生物技术 生化工程 化学工程 有机化学 工程类 生物 农学
作者
Chaozhong Xu,Shanshan Tong,Liqun Sun,Xiaoli Gu
出处
期刊:Carbohydrate Polymers [Elsevier]
卷期号:321: 121319-121319 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.carbpol.2023.121319
摘要

Cellulase-mediated lignocellulosic biorefinery plays a crucial role in the production of high-value biofuels and chemicals, with enzymatic hydrolysis being an essential component. The advent of cellulase immobilization has revolutionized this process, significantly enhancing the efficiency, stability, and reusability of cellulase enzymes. This review offers a thorough analysis of the fundamental principles underlying immobilization, encompassing various immobilization approaches such as physical adsorption, covalent binding, entrapment, and cross-linking. Furthermore, it explores a diverse range of carrier materials, including inorganic, organic, and hybrid/composite materials. The review also focuses on emerging approaches like multi-enzyme co-immobilization, oriented immobilization, immobilized enzyme microreactors, and enzyme engineering for immobilization. Additionally, it delves into novel carrier technologies like 3D printing carriers, stimuli-responsive carriers, artificial cellulosomes, and biomimetic carriers. Moreover, the review addresses recent obstacles in cellulase immobilization, including molecular-level immobilization mechanism, diffusion limitations, loss of cellulase activity, cellulase leaching, and considerations of cost-effectiveness and scalability. The knowledge derived from this review is anticipated to catalyze the evolution of more efficient and sustainable biocatalytic systems for lignocellulosic biomass conversion, representing the current state-of-the-art in cellulase immobilization techniques.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
义气的书雁完成签到,获得积分10
10秒前
wtsow完成签到,获得积分0
42秒前
42秒前
poegtam完成签到,获得积分10
3分钟前
NexusExplorer应助求助的阿靖采纳,获得30
3分钟前
迷茫的一代完成签到,获得积分10
3分钟前
求助的阿靖完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
大方剑愁完成签到 ,获得积分10
5分钟前
大方剑愁发布了新的文献求助10
5分钟前
欣喜怜南完成签到 ,获得积分10
6分钟前
7分钟前
幽默赛君完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
陈杰发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
如意歌曲发布了新的文献求助10
7分钟前
CodeCraft应助陈杰采纳,获得10
8分钟前
顾矜应助科研通管家采纳,获得30
8分钟前
Yau完成签到,获得积分10
9分钟前
9分钟前
陈杰发布了新的文献求助10
9分钟前
pluto应助陈杰采纳,获得10
10分钟前
10分钟前
10分钟前
ZJR发布了新的文献求助10
10分钟前
huyx发布了新的文献求助10
10分钟前
yishan完成签到,获得积分10
10分钟前
GRATE完成签到 ,获得积分10
11分钟前
xiaofeiyan完成签到 ,获得积分10
11分钟前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
12分钟前
jyy应助科研通管家采纳,获得10
12分钟前
12分钟前
辛勤千筹发布了新的文献求助20
12分钟前
陈杰完成签到,获得积分10
12分钟前
zsmj23完成签到 ,获得积分0
14分钟前
16分钟前
luckyalias完成签到 ,获得积分10
16分钟前
ppapppap发布了新的文献求助10
16分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3126163
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2776302
关于积分的说明 7729792
捐赠科研通 2431786
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1292236
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622696
版权声明 600408