عن الوحدة

تُعنى هذه الوحدة بدراسة قدرة الكائنات الحية المجهرية وإنزيماتها على تحويل النفايات أو المواد الأولية رخيصة الثمن إلى منتجات ذات قيمة مضافة. ويقوم الباحثون في الوحدة بتطوير طرق جديدة لإنتاج البلاستيك الحيوي القابل للتحلل والإنزيمات ذات الفعالية في إنتاج المواد الكيميائية. العمل البحثي في الوحدة متعدد التخصصات في الكيمياء العضوية والتحليلية والحيوية وهندسة الجينات.

Biosynthesis Research

البرامج البحثية

 

الإنزيمات أو العوامل البيولوجية المساعدة

إن المحفزات البيولوجية كالإنزيمات توفر مزايا معينة تتفوق بها على المحفزات الكيميائية التقليدية بسبب كفاءة تحفيزها العالية وإمكانية عملها في ظروف مخبرية معتدلة، كما أن إنتاجها للمواد غير المرغوب بها قليل وتفاعلاتها انتقائية، وهي صديقة للبيئة. تركز أبحاثنا على دراسة التطبيقات الخاصة بإنزيمات ADH التي تعيش وتزدهر في البيئة البكتيرية الملحية، وكيفية استخدامها في صناعات الأدوية ذات النقاوة العالية، كونها من أهم الإنزيمات في مجال المحفزات البيولوجية.

 

تطوير طرق جديدة لإنتاج البلاستيك الحيوي الصديق للبيئة والقابل للتحلل

في ظل الاهتمام العالمي المتزايد لإنتاج مواد مستدامة وقابلة للتحلل، فإن فرقنا البحثية تعمل على تطوير طرق جديدة باستخدام التقنيات الحيوية لإنتاج البلاستيك القابل للتحلل. يمتلك البلاستيك الحيوي المصنع خواص مشابهة للبلاستيك الصناعي المشتق من النفط، لكنه أيضًا قابل للتحلل الحيوي ومتوافق حيويًا، كما يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من منتجات التعبئة والتغليف، وله تطبيقات ذات قيمة عالية في الطب والصناعات الدوائية.

الإصدارات وبراءات الاختراع

 

الرجاء الضغط على الإصدار المطلوب لتحميل النسخة

An efficient antimicrobial performance of hybrid functionalized MWCNTs/GNPts bionanocomposites based on Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate). M. I. Ibrahim, K. A. Alamry, M. A. Hussein, D. Alsafadi, and M. Rafatullah, Chemistry Select, 2023, 8, e202205011.

Production of polyhydroxyalkanoate from sesame seed wastewater by sequencing batch reactor cultivation process of Haloferax mediterranei. J. S. A. Alhesan, A. Mansour, S. Oqdeha, and D. Alsafadi, Arab. J. Chem., 2023, 16, 104584.

Extraction and quantification of bioactive phenolic compounds in olive oil by acid hydrolysis method. D. Alsafadi, J. A. Alhesan, A. Mansour, and S. Oqdeh, Food Anal. Methods, 2022, 16, 581–595.

A promising antimicrobial bionanocomposite based poly(3‑hydroxybutyrate‑co‑3‑hydroxyvalerate) reinforced silver doped zinc oxide nanoparticles. M. I. Ibrahim, D. Alsafadi, K. A. Alamry, M. Oves, A. M. Alosaimi, and M. A. Hussein, Sci Rep., 2022,12, 14299.

Biosynthesized poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) as biocompatible microcapsules with extended release for busulfan and montelukast. M. I. Ibrahim, D. Alsafadi, E. Safi, E. Alenazi, M. Aboulsoud, M. A. Hussein, and K. A. Alamry, Int. J. Biol. Macromol., 2022, 213, 728–737.

Stabilization of insulin using low molecular weight chitosan carbonate nanocarrier. M. Al-Remawi, N. Jaber, A. Elsayed, D. Alsafadi, and K. Abu Salah, Carbohydr. Polym., 2022, 291, 119579.

Removal of carbamazepine onto modified zeolitic tuff in different water matrices: batch and continuous flow experiments. O. A. Al-Mashaqbeh, D. A. Alsafadi, L. Z. Alsalhi, S. L. Bartelt-Hunt, and D. D. Snow, Water, 2021, 13, 1084.

Properties and applications of poly(3‑hydroxybutyrate‑co‑3‑hydroxyvalerate) biocomposites. M. I. Ibrahim, D. Alsafadi, K. A. Alamry, and M. A. Hussein, J. Polym. Environ., 2020, 29, 1010–1030.

Utilizing the crop waste of date palm fruit to biosynthesize polyhydroxyalkanoate bioplastics with favorable properties. D. Alsafadi, M. I. Ibrahim, K. A. Alamry, M. A. Hussein, and A. Mansour, Sci. Total Environ., 2020, 737, 139716.

Optimization of nitrogen source supply for enhanced biosynthesis and quality of poly(3‐hydroxybutyrate‐co‐3‐hydroxyvalerate) by extremely halophilic archaeon Haloferax mediterranei. D. Alsafadi, O. Al-Mashaqbeh, A. Mansour, and M. Alsaad, Microbiology Open202000, e1055.

Removal of selected pharmaceuticals and personal care products in wastewater treatment plant in Jordan. O. Almashqbah, D. Alsafadi, S. Dalahmeh, S. Bartelt-Hunt, and D. Snow, Water, 2019, 11, 1–13.

Purification and biochemical characterization of photo-active membrane protein bacteriorhodopsin from Haloarcula Marismortui. D. Alsafadi, F. Khalili, H. Juwhari, and B. Lahlouh, Int. J. Biol. Macromol., 2018, 118B, 1942–1947.

Extreme halophilic alcohol dehydrogenase mediated highly efficient syntheses of enantiopure aromatic alcohols. D. Alsafadi, S. Alsalman, and F. Paradisi, Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 9021–9244.

A one-stage cultivation process for the production of poly-3-(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) from olive mill wastewater by Haloferax Mediterranei. D. Alsafadi and O. Almashqbah, New Biotechnol., 2016, 43, 47–53.

Preparation and characterization of hydroquinone based polyoxalate and its application in the removal of heavy metals from water. D. Alsafadi, F. Khalili, and B. Sweileh, J. Adv. Chem., 2014, 10, 3022–3036.

Covalent immobilization of alcohol dehydrogenase (ADH2) from Haloferax Volcanii: How to maximize activity and optimize the performance of halophilic enzymes. D. Alsafadi and F. Paradisi, Mol. Biotechnol., 2014, 56, 240–247.

A comparison of two novel alcohol dehydrogenase enzymes (ADH1 and ADH2) from the extreme halophile Haloferax Volcanii. L. M. Timpson, A. K. Liliensiek, D. Alsafadi, J. Cassidy, M. A. Sharkey, S. Liddell, T. Allers, and F. Paradisi, Appl. Micro. Biotechnol., 2013, 97, 195–203.

Effect of organic solvents on the activity and stability of halophilic alcohol dehydrogenase (ADH2) from Haloferax Volcanii. D. Alsafadi and F. Paradisi, Extremophiles, 2013, 17, 115–122.

Characterization of alcohol dehydrogenase (ADH12) from Haloarcula Marismortui, an extreme halophile from the Dead Sea. L. M. Timpson, D. Alsafadi, C. M. Donnchadha, S. Liddell, M. A. Sharkey, and F. Paradisi, Extremophiles, 2012, 16, 57–66.