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Approches sol-gel pour la préparation de catalyseurs hétérogènes nanostructurés, hybrides et chémo-enzymatiques / Damien P. Debecker in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 469 (01/2022)
[article]
Titre : Approches sol-gel pour la préparation de catalyseurs hétérogènes nanostructurés, hybrides et chémo-enzymatiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien P. Debecker, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 26-33 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biocatalyse
Catalyse enzymatique
Catalyse hétérogène
Catalyseurs
Matériaux hybrides
Oxydes
Sol-gel, ProcédéIndex. décimale : 541.39 Réactions et synthèse chimiques Résumé : Le développement de catalyseurs hétérogènes innovants est une des clés permettant d’envisager la mise en place de procédés chimiques plus efficaces et plus verts. Cet article présente les potentialités de deux approches de synthèse de matériaux catalytiques basées sur la chimie sol-gel. Par une stratégie de synthèse "brique par brique", les spécificités du sol-gel non hydrolytique et du sol-gel assisté par aérosol permettent de maîtriser les paramètres physico-chimiques clés qui dictent les performances des catalyseurs : texture, structure, composition, polarité de surface, dispersion de la phase active, hybridation avec des fonctions organiques ou des enzymes. Ceci est illustré pour une série d’applications, incluant la déshydratation d’alcools, l’hydrogénation du CO2, la valorisation de composés biosourcés, l'oxydation sélective d'alcènes, etc. Note de contenu : - Méthodes sol-gel : principes, limitations et opportunités : Sol-gel "sans eaau" - Sol-gel "dans l'air"
- Applications aux métallosilicates mésoporeux : Titanosilicates pour l'époxydation d'oléfines - Aluminosilicates pour la déshydratation de l'éthanol - Tantalasilicates dopés pour la conversion de l'éthanol en butadiène - Gallasilicates et stannosilicates pour la valorisation du glycérol - Catalyseurs au cuivre pour l'hydrogénation du CO2 en méthanol
- Applications aux catalyseurs hybrides (organiques-inorganiques) : Métallosilicates mésoporeux méthylés préparés par voie aérosol - Métallosilicates hybrides préparés en une étape par voie sol-gel non hydrolytique
- Catalyseurs chémo-enzymatiques
- Vers des catalyseurs toujours plus performantsEn ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/approches-sol-gel-pour-la-preparat [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37128
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 469 (01/2022) . - p. 26-33[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23277 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biocatalyse, bioconversion et biotechnologie blanche : des outils du vivant pour la chimie / Anne Zaparucha in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 353-354 (06-07-08/2011)
[article]
Titre : Biocatalyse, bioconversion et biotechnologie blanche : des outils du vivant pour la chimie Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Zaparucha, Auteur ; Véronique de Berardinis, Auteur ; Jean Weissenbach, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 43-50 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biocatalyse
Biotechnologie
Chimie écologiqueIndex. décimale : 541.39 Réactions et synthèse chimiques Résumé : L'idée que la chimie doit s'insérer dans une perspective de développement durable fait son chemin. L'utilisation des outils catalytiques du vivant sous ses différentes formes - enzymes isolés, microorganismes entiers - permet d'aller dans ce sens et est une des alternatives à la chimie de synthèse. Cette approche nécessitant une étroite collaboration entre chimistes et biologistes ouvre de nombreuses perspectives. Cet article présente une vue d'ensemble de cette thématique et des moyens pour en dépasser les limites. Note de contenu : - LES DEBUTS DE LA BIOCATALYSE INDUSTRIELLE
- LE STATUT ACTUEL DE LA BIOCATALYSE INDUSTRIELLE : Ses avantages - Les inconvénients vrais ou supposés - Les procédés actuels (fermentation - procédés en réacteurs - bioconversion
- LES TENDANCES ACTUELLES ET FUTURES EN BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLE : Dépasser les limites de la biocatalyse courante (faire évoluer l'existant - augmenter le choix des enzymes disponibles - améliorer les procédés réactionnels - imiter le vivant) - Dépasser les limitations des systèmes biologiques (ingénierie métabolique - Biologie systémique - Biologie synthétique - Dérive génétique).En ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/biocatalyse-bioconversion-et-biote [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11819
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 353-354 (06-07-08/2011) . - p. 43-50[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 013178 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biocatalyse et oligosaccharides de chitine pour une agriculture plus verte / Antoine Rousseau in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 470 (02/2022)
[article]
Titre : Biocatalyse et oligosaccharides de chitine pour une agriculture plus verte Type de document : texte imprimé Auteurs : Antoine Rousseau, Auteur ; Sylvie Armand, Auteur ; Sylvain Cottaz, Auteur ; Sébastien Fort, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 20-29 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Agriculture durable
Biocatalyse
Chitine
OligosaccharidesIndex. décimale : 574.192 Biochimie Résumé : La prolifération d’algues toxiques en Bretagne ainsi que les accidents industriels d'AZF à Toulouse et plus récemment du port de Beyrouth ont mis en lumière les dangers de l’utilisation massive d’engrais azotés en agriculture et l’urgence d’adopter des pratiques plus durables. Les plantes, qui au fil de l’évolution ont développé la capacité à assimiler les nutriments du sol et à se défendre contre des agents pathogènes, sont une source d’inspiration pour réduire les intrants (eaux, pesticides, fertilisants). La chitine, un polysaccharide azoté constitutif de la paroi des champignons et de la cuticule des insectes et crustacés, joue un rôle complexe et majeur chez les plantes. Afin de mieux comprendre et tirer avantage des mécanismes de perception de la chitine et de ses oligosaccharides par les plantes, il est indispensable de maîtriser la synthèse et la modification de ces molécules dont la chimie est particulièrement délicate. La biocatalyse est un précieux outil pour mener ce travail. Note de contenu : - La chitine
- Les oligosaccharides
- Les lipochitinoligosaccharides
- Perception des CO et LCO par les plantes
- Les sondes moléculaires
- Utilisation d'une enzyme commerciale non spécifique pour la production de CO
- Transformation d'une enzyme hydrolytique en outil de synthèse
- Une usine bactérienne pour produire les LCO
- Modification chimique des oligosaccharides de chitine
- Sondes enzymatiques fluorescentes
- Sondes pour le marquage de protéines
- Apprendre de la nature pour assurer le futurEn ligne : https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/biocatalyse-et-oligosaccharides-de [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37132
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 470 (02/2022) . - p. 20-29[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23278 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biocatalytic coatings - Multi-layer, permeable, reactive latex coatings containing living bacteria / Praful Sanjay Dahatonde in PAINTINDIA, Vol. LXIV, N° 7 (07/2014)
[article]
Titre : Biocatalytic coatings - Multi-layer, permeable, reactive latex coatings containing living bacteria : Applications for biosensors, bio-electronic devices and biocatalysis Type de document : texte imprimé Auteurs : Praful Sanjay Dahatonde, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 63-65 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Bactéries
Biocapteurs
Biocatalyse
Latex
Perméabilité
Revêtements multicouchesIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Biocatalytic coatings are thin (<100µm), nano porous, coatings of partially coalesced polymer particles surrounding living bacteria. Coatings are formulated so that they can be dried and frozen without loss of microbial activity. Whole-cell biosensors, oxidations and reductions have been demonstrated in coatings consisting of a 30µm to 50µm thick bacteria plus latex layer covered by a porous sealant coating. Formulation and drying methods have been developed to generate permeability without killing the cells. A film formation toxicity assay is used to optimize dying and reactivity. Permeability is monitores by diffusion measurements and cryo-SEM. Bacteria such as E.coli are viable and capable of gene expression and coating, drying, storage and rehydration. Spatial gene expression is monitored using gene fusions and LSCM. Coatings have been formulated for hyperthermopiles, facultative anaerobes and aerobic bacteria. A high effectiveness factor coating for the oxidation of D-sorbitol L-sorbose by latex-embedded Gluconobacter is being studied for developing coating methods for strict aerobes. A diffusion reaction model is proposed to engineer highly reactive multi-layer bacterial coatings for a variety of applications. Note de contenu : - Why develop coatings of non-growing micro organisms preserved at ambient temperature?
- Development of robust porous materials containing living micro organismsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1c9rt4oJvVTKok3bNPfQrlJTfpCZ8BriF/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=22116
in PAINTINDIA > Vol. LXIV, N° 7 (07/2014) . - p. 63-65[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16515 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biohybrides enzymes/hydroxydes doubles lamellaires / Franck Charmantray in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 395 (04/2015)
[article]
Titre : Biohybrides enzymes/hydroxydes doubles lamellaires : De la biocatalyse à la biodétection Type de document : texte imprimé Auteurs : Franck Charmantray, Auteur ; Claude Forano, Auteur ; Guérard Guérard-Hélaine, Auteur ; Laurence Hecquet, Auteur ; Virgil Hélaine, Auteur ; Marielle Lemaire, Auteur ; Christine Mousty, Auteur ; Vanessa Prévot, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 18-22 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Biocapteurs
Biocatalyse
EnzymesUne enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. Pratiquement toutes les biomolécules capables de catalyser des réactions chimiques dans les cellules sont des enzymes ; certaines biomolécules catalytiques sont cependant constituées d'ARN et sont donc distinctes des enzymes : ce sont les ribozymes.
Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation d'une réaction chimique, ce qui accroît la vitesse de réaction. L'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. Les molécules initiales sont les substrats de l'enzyme, et les molécules formées à partir de ces substrats sont les produits de la réaction. Presque tous les processus métaboliques de la cellule ont besoin d'enzymes pour se dérouler à une vitesse suffisante pour maintenir la vie. Les enzymes catalysent plus de 5 000 réactions chimiques différentes2. L'ensemble des enzymes d'une cellule détermine les voies métaboliques qui peuvent avoir lieu dans cette cellule. L'étude des enzymes est appelée enzymologie.
Les enzymes permettent à des réactions de se produire des millions de fois plus vite qu'en leur absence. Un exemple extrême est l'orotidine-5'-phosphate décarboxylase, qui catalyse en quelques millisecondes une réaction qui prendrait, en son absence, plusieurs millions d'années3,4. Comme tous les catalyseurs, les enzymes ne sont pas modifiées au cours des réactions qu'elles catalysent, et ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrats et produits. Les enzymes diffèrent en revanche de la plupart des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité. Cette spécificité découle de leur structure tridimensionnelle. De plus, l'activité d'une enzyme est modulée par diverses autres molécules : un inhibiteur enzymatique est une molécule qui ralentit l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur de cette enzyme l'accélère ; de nombreux médicaments et poisons sont des inhibiteurs enzymatiques. Par ailleurs, l'activité d'une enzyme décroît rapidement en dehors de sa température et de son pH optimums.
Hydroxydes doubles lamellairesIndex. décimale : 540 Chimie et sciences connexes Résumé : Un des défis dans les procédés in vitro impliquant des enzymes est de préserver leur stabilité tout en assurant leur réutilisation sur plusieurs cycles. Cette problématique a été très peu explorée dans le cas de la carboligation enzymatique catalysée par les aldolases et transcétolases.
Deux équipes de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand ont mis en commun leurs compétences en science des matériaux et en biocatalyse pour développer de nouveaux matériaux biohybrides. Les hydroxydes doubles lamellaires se sont révélés particulièrement adaptés à l’immobilisation de ces enzymes, préservant ainsi leur activité, permettant leur recyclage et offrant de plus un procédé écocompatible.
Ces nouveaux biohybrides ouvrent la voie vers des applications à plus grande échelle en biocatalyse et vers le développement de biocapteurs impliquant la transcétolase pour des applications médicales.Note de contenu : - ELABORATION DE BIOHYBRIDES PERFORMANTS : Deux enzymes aux propriétés remarquables : la fructose-6-phosphate aldolase (FSA) et la transcétolase (TK) - Des stratégies d'immobilisation dans les HDL adaptées à ces enzymes
- INTERÊT DES BIOHYBRIDES ENZYMES@HDL EN BIOCATALYSE POUR LA SYNTHESE DE POLYOLS CHIRAUX
- VERS DES APPLICATIONS EN BIODETECTIONPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23803
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 395 (04/2015) . - p. 18-22[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17153 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Biotechnological routes towards bio-based surfactants : state of the art and future challenges / Ulrich Schörken in SOFW JOURNAL, Vol. 143, N° 5 (05/2017)
PermalinkLes biotechnologies industrielles chez BASF : quand la chimie rencontre la biologie / Michael Budde in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 375-376 (06-07-08/2013)
PermalinkGlycochimie : des polymères à la biocatalyse / Laurent Legentil in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 450 (04/2020)
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