基于藻胆蛋白和细菌光敏色素的生物光电材料及器件研究

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简要介绍了有关生物光电材料及其在光电器件方面的应用研究进展。研究了pH、温度及光照对天然藻红蓝蛋白(亚基((-PEC)的稳定性的影响,并采用sol-gel包埋技术,用四种不同的包埋剂对其进行了包埋固定,结果表明(-PEC在中性条件下,具有较好的pH稳定性、热稳定性、及耐疲劳性,发现琼脂糖是(-PEC较好的固定化包埋剂,经包埋固定的(-PEC稳定性好,包埋工艺简单,剩余光化学活性高,是构建基于(-PEC生物光电器件较好的固定化试剂。 研究了鱼腥藻细菌光敏色素PCC7120 AphA(N490)光诱导下的质子化反应,发现处于Pr态下的AphA(N490)当受到650nm红光照射时,其异构化至Pfr态时,有质子自蛋白质分子向液相转移,蛋白溶液出现酸化效应;处于Pfr态下的AphA(N490)当受到700nm远红光照射时,其异构化至Pr态时,出现质子吸收反应,蛋白溶液回复到以前酸碱度,证明了PCC7120 AphA(N490)当受到光照时可发生质子化反应。本文第四部分采用自组装技术,构建了Au-Cys-PC自组装复合功能膜,并结合光电化学手段研究了藻蓝蛋白光电响应特性。但数十次的实验结果均未发现自组装在金电极表面复合膜上的藻蓝蛋白(PC)当受到复合光照射时出现的光电流响应,终于有一次观察到复合功能膜受光照时出现光电流响应,当撤销光照时,这种光电流消失,具有多循环光敏生物开关特性。如果此观察将来被证实,会为进一步开发基于藻胆蛋白特别是藻蓝蛋白的仿生光电器件打下了基础。
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