【摘 要】
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D-氨基酸氧化酶(DAAO)凭借其独特的氧化还原反应的特性,常被用来催化D-型氨基酸。催化过程会伴随双氧水的产生,不仅降低了酶的催化效率,也会对主反应形成产物抑制。论文制备了负载Pt纳米颗粒的空心锆框架球壳载体Zr-HPSNs-NH2@Pt_KX,再将DAAO固定在其表面。DAAO催化产生的H202能被Pt颗粒迅速分解,同时产生氧气(O2)。产生的02将进一步充分氧化DAAO辅酶(FAD)。由此在
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D-氨基酸氧化酶(DAAO)凭借其独特的氧化还原反应的特性,常被用来催化D-型氨基酸。催化过程会伴随双氧水的产生,不仅降低了酶的催化效率,也会对主反应形成产物抑制。论文制备了负载Pt纳米颗粒的空心锆框架球壳载体Zr-HPSNs-NH2@Pt_KX,再将DAAO固定在其表面。DAAO催化产生的H202能被Pt颗粒迅速分解,同时产生氧气(O2)。产生的02将进一步充分氧化DAAO辅酶(FAD)。由此在DAAO和Pt颗粒间形成从过氧化氢到氧气的循环,推动主反应加速进行。通过高分辨透射电镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(FT-IR)、X-射线电子能谱(XPS)、超高分辨率显微镜(SIM)等对所构建的载体及DAAO的固定过程进行表征。测定了固定酶动力学,结果表明所构建的模拟双酶体系DAAO/Zr-HPSNs-NH2@Pt_KX体系的催化效率高于游离DAAO催化效率。
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