{"id":12616,"date":"2011-09-16T00:00:00","date_gmt":"2011-09-15T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bio-based.eu\/news\/index.php?startid=20110916-02n"},"modified":"2011-09-16T00:00:00","modified_gmt":"2011-09-15T22:00:00","slug":"gruene-chemie-kontrollierte-polymerisation-mittels-enzymen-aus-meerrettich","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/gruene-chemie-kontrollierte-polymerisation-mittels-enzymen-aus-meerrettich\/","title":{"rendered":"Gr\u00fcne Chemie &#8211; Kontrollierte Polymerisation mittels Enzymen aus Meerrettich"},"content":{"rendered":"<p><b>Enzyme, die Katalysatoren der Natur, werden immer h\u00e4ufiger als umweltfreundliche Alternativen zu konventionellen Katalysatoren in chemischen Synthesen eingesetzt. Forschenden der Universit\u00e4t Basel ist es gelungen, die katalytische Aktivit\u00e4t eines aus Meerrettich isolierten Enzyms in einer Polymerisationsreaktion unter Atomtransfer nachzuweisen. Diese neuartige Enzymaktivit\u00e4t k\u00f6nnte zur Herstellung sicherer und g\u00fcnstiger Polymere f\u00fchren, die keine giftigen oder anderweitig sch\u00e4dlichen Katalysatorr\u00fcckst\u00e4nde enthalten und als Verpackungsmaterialien f\u00fcr Lebensmittel oder als Materialien in der Medizintechnik eingesetzt werden. Ihre Forschungsergebnisse sind in der online Ausgabe der Fachzeitschrift &#8220;Macromolecular Rapid Communications&#8221; ver\u00f6ffentlicht.<\/b><\/p>\n<p>In Polymerisationsreaktionen werden gleichartige Bausteine (die Monomere) zu grossen Verbindungen, den sogenannten Polymeren, zusammengesetzt. Polymere begegnen uns im Alltag als Kunststoffe in fast allen Bereichen des modernen Lebens, zum Beispiel als Verpackungen, in der Medizintechnik oder als elektronische und optische High-Tech-Materialien. Der Einsatz von Enzymen in derartigen Reaktionen ist bisher auf ein paar wenige konventionelle Polymerisationen beschr\u00e4nkt. In der kontrollierten Radikalpolymerisation unter Atomtransfer (ATRP, atom transfer radical polymerisation) \u2013 einer Reaktion mit betr\u00e4chtlichem kommerziellen Potential, die die Synthese wohldefinierter Polymere mit komplexer Architektur erlaubt \u2013 wurden bislang nur \u00dcbergangsmetallkatalysatoren eingesetzt, die oft giftig und nicht umweltfreundlich sind.<\/p>\n<p>Nico Bruns und Mitarbeitende vom Departement Chemie der Universit\u00e4t Basel berichten nun \u00fcber die Aktivit\u00e4t einer Peroxidase, einem Enzym aus den Wurzeln der Meerrettichpflanze, die eine Polymerisation unter den spezifischen Bedingungen einer ATRP katalysiert. Bemerkenswert ist, dass das verwendete Monomer nicht zur Substanzklasse der sogenannten Peroxide geh\u00f6rt, welche normalerweise von Peroxidasen umgesetzt werden.<\/p>\n<p>Diese neuartige Enzymaktivit\u00e4t wird von den Autoren als \u00abATRPase-Aktivit\u00e4t\u00bb bezeichnet und k\u00f6nnte zur Herstellung sicherer und g\u00fcnstiger Polymere f\u00fchren, die keine giftigen oder anderweitig sch\u00e4dlichen Katalysatorr\u00fcckst\u00e4nde enthalten und als Verpackungsmaterialien f\u00fcr Lebensmittel oder als Materialien in der Medizintechnik eingesetzt werden k\u00f6nnten Das hier beschriebene Enzym und andere ATRPasen k\u00f6nnten so zu \u00abgr\u00fcnen Alternativen\u00bb konventioneller ATRP-Katalysatoren werden.<\/p>\n<p>Enzyme sind die Katalysatoren der Natur. Ohne sie w\u00e4re Leben nicht m\u00f6glich, da sie chemische Reaktionen unter milden Bedingungen sowohl inner- als auch ausserhalb von Zellen erm\u00f6glichen. Enzyme sind aber auch n\u00fctzliche Werkzeuge des Synthesechemikers als umweltfreundliche, ungiftige und oft hochgradig selektive Alternativen zu konventionellen Katalysatoren.<\/p>\n<p><b><i>Originalpublikation<\/i><\/b><br \/>Severin J. Sigg, Farzad Seidi, Kasper Renggli, Tilana B. Silva, Gergely Kali und Nico Bruns: &#8220;Horseradish Peroxidase as a Catalyst for Atom Transfer Radical Polymerization&#8221; &#8211; Macromolecular Rapid Communications, 12. August 2011; Macromol. Rapid Commun. 2011, 32; DOI: 10.1002\/marc.201100349<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><b>Enzyme, die Katalysatoren der Natur, werden immer h&auml;ufiger als umweltfreundliche Alternativen zu konventionellen Katalysatoren in chemischen Synthesen eingesetzt. 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