Abstract:
본 발명은 신규 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 메탄올을 제조하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 상기 가시광선 흡수 그레핀-이사틴폴피린 광촉매; 산화형의 산화환원효소 보조인자; 및 산화환원 매개체; 생촉매를 인산완충용액에 넣고 이산화탄소 분위기 하에서 빛을 가하면서 교반시켜 메탄올을 생산하는 단계를 포함하는 산화환원효소의 보조인자를 재생하는 방법을 이용한 효소반응에 의해 이산화탄소로부터 메탄올을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 그레핀-이사틴폴피린 광촉매는 우수한 전환효율로 산화환원효소의 보조인자를 재생할 수 있어 대량생산 및 자동화가 가능하며, 태양에너지를 사용하여 추가에너지 비용이 들지 않으므로 경제적이고 환경친화적이다. 또한, 상기 산화환원 효소의 보조인자 재생방법을 이용한 효소반응에 의해 온난화가스인 이산화탄소를 메탄올로 전환을 전환하는데 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 광-바이오 시스템을 이용한 키랄 알콜 화합물의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 반응기에 인산완충용액; 산화형의 산화환원효소 보조인자; 메틸비올로겐, 루테늄(Ⅱ) 복합체 및 로듐(Ⅲ) 복합체로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 1종 이상의 산화환원 매개체; 그래핀-포르피린 광촉매; 비극성 유기 용매/물의 혼합용매; 알콜 디하이드로게나제; 케톤 유도체를 넣고 불활성 기체의 분위기 하에서 빛을 가하면서 교반시켜 케톤 유도체를 환원시킴으로써 키랄 알콜 화합물을 생산하는 단계를 포함하는 광-바이오 시스템을 이용한 키랄 알콜 화합물의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 가시광선을 흡수하는 그래핀-포르피린 광촉매, 특정 비극성 유기 용매 및 최적화된 알콜 디하이드로게나제 및 이의 보조인자의 농도를 사용함으로써 광-바이오 시스템을 이용하여 산화환원효소의 보조인자를 40%의 높은 효율로 재생할 수 있어, 경제적이고 환경친화적으로 효소 작용으로 인하여 케톤 화합물로부터 (R)-형태의 키랄 알콜 화합물을 80%의 광학활성으로 대량생산 및 자동화로 제조할 수 있으므로 키랄 알콜 제조 산업에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 신규 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 포름산을 제조하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 반응기에 인산완충용액; 산화형의 산화환원효소 보조인자; 산화환원 매개체; 및 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매를 넣고 빛을 가하면서 교반시켜 환원형의 산화환원효소 보조인자를 생성시키는 단계를 포함하는 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 포름산을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 본 발명에 의하면, 전극 대신 가시광선을 흡수하는 그레핀-폴피린 광촉매를 사용함으로써 태양에너지를 사용하여 추가적인 에너지 비용의 낭비 없이 산화환원효소의 보조인자를 재생할 수 있어 경제적이고 환경친화적이므로, 대량생산 및 자동화가 가능하며, 더욱이 온난화가스인 이산화탄소를 고정하여 다양한 화합물을 선택적으로 제조하는 인공광합성을 응용한 신규 제조 산업에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 신규 가시광선 흡수 그레핀계 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 포름산을 제조하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 반응기에 인산완충용액; 산화형의 산화환원효소 보조인자; 산화환원 매개체; 및 가시광선 흡수 그레핀계 광촉매를 넣고 빛을 가하면서 교반시켜 환원형의 산화환원효소 보조인자를 생성시키는 단계를 포함하는 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 포름산을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 본 발명에 의하면, 전극 대신 가시광선을 흡수하는 그레핀계 광촉매를 사용함으로써 태양에너지를 사용하여 추가적인 에너지 비용의 낭비 없이 산화환원효소의 보조인자를 재생할 수 있어 경제적이고 환경친화적이므로, 대량생산 및 자동화가 가능하며, 더욱이 온난화가스인 이산화탄소를 고정하여 다양한 화합물을 선택적으로 제조하는 인공광합성을 응용한 신규 제조 산업에 유용하게 사용될 수 있다.