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南京大学魏辉教授课题组制备了三种具有过氧化物酶样活性的g-C3N4的荧光纳米酶,港华并基于g-C3N4-Ru纳米酶构建了一种用于过氧化氢及其相关代谢产物的比例荧光传感器。燃气这项工作为单原子催化剂在酶催化领域和生物应用中开辟了新的视野。
实验证明了纳米酶复合体在癌细胞内可以促进双氧水的合成同时抑制双氧水被谷胱甘肽消耗和被过氧化氢酶的分解,双组有效的提高肿瘤细胞内双氧水的水平,双组并通过芬顿反应将双氧水转化成对肿瘤细胞有杀伤能力的羟基自由基。[12]相关研究以eg occupancyasaneffectivedescriptorforthe catalyticactivityofperovskiteoxide-based peroxidasemimics为题,活动发表在NatureCommunications。由于H2O2较低的吸附能和OH*的解吸能以及整个反应的较大放热过程,全面与原始的纳米酶相比,全面粗糙的表面增加了细菌的附着力,并且富含缺陷的边缘表现出更高的过氧化物酶样活性。
中国科学院生物物理研究所阎锡蕴院士课题组开发了一种由重组人铁蛋白组成的铁蛋白纳米酶,推开该铁蛋白纳米酶针对血-脑屏障内皮细胞以及内部过氧化氢酶样活性的Fe3O4纳米酶用于清除体内活性氧。中国科学院生物物理研究所阎锡蕴院士课题组与深圳第二人民医院聂国辉课题组合作提出了一种外泌体样、济南具有过氧化氢响应的纳米酶囊泡用于鼻咽癌光声成像。
由于氧在这些仿生催化反应中起着核心作用,港华eg轨道占有率可能控制钙钛矿型过渡金属氧化物的过氧化物酶样活性。
燃气中国科学院长春应用化学研究所曲晓刚教授课题组提出了具有粗糙表面和缺陷丰富的活性边缘的纳米酶用于抗菌研究。北京大学以入选学科数21个位居国内高校第二位,双组世界排名108位。
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