基于高分散水滑石和手性螺旋氧化硅材料的纳米—生物界面构筑与调控

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:rsbgrc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用纳米材料与生物酶进行界面协同组装,构筑具有高催化活性的纳米-生物杂化材料是酶工程领域的研究热点。但是界面组装往往会改变酶分子活性构象、阻隔酶分子活性中心与底物接近,导致其催化活性显著下降。因此,如何设计纳米-生物界面实现酶的高活性是现阶段的主要挑战。本论文以高分散水滑石和手性螺旋氧化硅材料为无机主体,通过控制无机主体与酶分子的界面及界面组装,实现对酶分子催化活性的调控。主要创新性研究内容及结论如下:1.提出利用单分散水滑石(LDHs)二维纳米粒子与酶分子进行可控界面组装优化酶分子催化活性的设想。利用阴离子层状材料水滑石(LDHs)层板的可剥离性制备了单层分散的LDHs二维纳米粒子,通过控制LDHs与酶分子的静电组装,调控了猪胰脂肪酶(PPL)的取向及血红蛋白(Hb)的分散度,进而提高了PPL和Hb的催化活性。研究表明,PPL以活性中心面向层板水平取向时,其水解活性最高为游离酶的445%,其动力学拆分对映体选择性最高为54.5%;结构有序度较高的插层结构Hb-LDHs在表面控制的电催化还原反应中表现出最优的催化活性,而分散度最高的银耳状结构Hb-LDHs在扩散控制的催化氧化反应表现出最优的催化活性。2.提出以有序LDHs阵列纳微结构调控酶分子在纳微-生物界面电子转移性能的设想。首先以L-半胱氨酸单分子膜(L-Cys/Au SAM)可控制备了排列密度可调的LDHs阵列,并且发现LDHs排列密度的增加可有效促进辣根过氧化物酶(HRP)在纳微-生物界面的电子转移速率;进一步调变LDHs纳米片的粒径,调控了LDHs阵列的纳微结构,有效增强了纳微-生物界面的电子转移速率与HRP的电催化活性,粒径为250 nm的LDHs阵列吸附的HRP(HRP/250-LDH array)表现出最大电子转移速率常数(κs,5.17s-1),且在电催化还原H2O2反应中,得到了高于文献报道的灵敏度(4.02 A·M·cm-1)和更小的Michaelis-Menten常数(Kmapp,41.3μmol·L-1)。在此基础上,研究了纳微-生物界面的直接电子传递的“电子接力”机理,发现LDHs阵列表面能在界面电子转移中扮演重要的角色。3.为了给酶分子提供一个更适宜的界面环境,制备了具有仿生手性螺旋表面的氧化硅和固体金属氧化物材料。首先制备了单轴和双轴的手性螺旋介孔SiO2纳米棒,分别调控了单轴手性SiO2的孔径和长径比及双轴手性SiO2的表面螺旋度,并初步研究了其合成机理。进一步利用不同孔径的单轴手性螺旋介孔SiO2纳米棒为硬模板,合成了形貌分别为纳米颗粒、不连续纳米线及自支撑手性螺旋结构的In2O3和Co3O4纳米材料,金属氧化物的填充量和形貌依赖于硬模板的孔径尺寸。制备得到的具有整体式手性自支撑螺旋结构的In2O3和Co3O4纳米材料具有大比表面积,分别为95 m2·g-1和151 m2·g-1,且其光致发光峰强度强于对应的金属氧化物纳米颗粒及不连续的纳米线结构,且峰位置发生明显的红移。进一步构筑了纳米-仿生生物界面,激光共聚焦荧光显微镜(CLSM)及荧光光谱定量分析表明,双轴螺旋的手性二氧化硅仿生表面可以有效识别α-helix结构。
其他文献
随着近年来世界经济发展放缓,我国经济环境面临下行压力,在此背景下,国家提出了“大众创业,万众创新”的口号,寻求经济结构的转型升级,在创业创新的浪潮下,各类型企业应运而
跟踪学科前沿促进学科发展──应用生态学报报道指南简介孙顺江,李凤琴,宋凤兰(中国科学院沈阳应用生态研究所《应用生态学报》编辑部,沈阳110015)1引言应用生态学是一个极其宽广的研究领
植物内生菌(endophyte)是指存活于健康植物组织内部,而又不引发宿主植物表现出明显感染症状的微生物类群,主要包括真菌、细菌和放线菌。其在植物体中的分布具有普遍性、多样
<正>犬细小病毒病是犬的一种急性传染病,该病在临床上以急性出血性肠炎和心肌炎为特征,一年四季均可发生,但以冬春季多发,发病急、病死率高、危害大,患犬常于发病后1~5d死亡,
本文旨在设计和发展贵金属单分散纳米晶和硒碲硫属化合物低维功能纳米材料的液相合成方法。在文献总结和前期研究工作基础上,通过设计新体系液相合成路线并成功制备出油水双
多孔材料对气体的吸附容量和吸附选择性主要由其微孔结构和表面性质决定。精确地测量多孔材料的微孔结构是气体吸附分离用多孔材料的制备和应用基础。77K N2吸附是测定多孔材
具有一维结构和微/纳多级组装结构的纳米材料因其独特的物理化学性质在催化、光电子器件、生物化学传感和锂离子电池电极材料等诸多领域发挥着重要作用。因此,采用简单、经济
黄土高原地区为我国苹果种植优势产区,但当地面临水资源匮乏和生态环境恶化等突出问题,且多数果园仍在采用地面灌溉,灌溉水利用效率低下,这严重制约了本地区苹果产业的健康发
聚对苯乙炔PPV是一种空穴传输型(p-型)聚合物半导体材料,具有良好的电致发光、光致发光、光学非线性、光伏以及光电导特性。在材料制备上它易于加工成型,且制备工艺简单,价格
自我国改革开放以来,装备制造业经过长期发展,竞争力与日俱增,特别是以三一重工为代表的工程机械企业已拥有国内绝对市场份额,国外混凝土品牌基本上被赶出中国市场。提高海外