【摘 要】
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模拟细胞的微环境构建人工集成酶级联反应(AIEC)平台是极具挑战性和创新性的研究工作。相比于天然酶,纳米酶的许多优势在构筑AIEC平台时突显出来,为高性能AIEC平台的构筑提供
【基金项目】
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supported by the National Nature Science Foundations of China (21573190);Nature Science Key Basic Research of Jiangsu Province for Higher Education (15KJA150009);PAPD
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模拟细胞的微环境构建人工集成酶级联反应(AIEC)平台是极具挑战性和创新性的研究工作。相比于天然酶,纳米酶的许多优势在构筑AIEC平台时突显出来,为高性能AIEC平台的构筑提供了新视角。具有一定微纳结构的纳米酶可以作为载体通过自组装方式结合天然酶,直接构建无载体AIEC平台。然而,如何合理化设计和精细化控制纳米酶的微纳结构是一个重要的科学问题。该问题制约了纳米酶与天然酶复合体中酶的活性和酶之间的协同作用及底物的快速传递,决定了AIEC平台的性能和规模化应用。针对此问题,我们设计合成了高活性的多功能BiPt纳米链/蛋白质@石墨烯复合纳米酶,并构建了性能优异的AIEC平台。复合纳米酶独特的物理化学表面性质和二维结构使其表现出对天然酶较强的负载能力与协同保护作用;AIEC平台中复合纳米酶仍具有出色的类过氧化物酶活性,与天然酶表现出较好的协同作用,实现了级联反应中良好的传质性能。本工作AIEC平台的设计概念简单有效,并对AIEC平台的催化性能与复合纳米酶的构效关系进行了分子层次探讨,为AIEC平台的理性设计及可控构建提供了新思路。
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