导读 最近发表在传感器和执行器上的一项研究:B Chemical强调了合肥物理研究所固态物理研究所的研究人员使用液体激光辐照(LIL)技术产生的MnOx纳
最近发表在传感器和执行器上的一项研究:B.Chemical强调了合肥物理研究所固态物理研究所的研究人员使用液体激光辐照(LIL)技术产生的MnOx纳米带(NBs)开发高活性氧化酶模拟物科学,中国科学院。
尽管具有氧化酶模拟活性的纳米酶已显示出用于生物标志物传感的前景,但与天然酶相比它们的活性较低限制了它们的更广泛应用。
在这项研究中,该团队发现具有超薄层状结构的MnOxNBs改善了催化活性位点的暴露,水钠锰矿型MnOxNBs的负电荷层增强了对正底物(如3,3',5,5'-)的亲和力四甲基联苯胺(TMB)。
值得注意的是,通过激光照射产生的氧空位降低了MnOxNBs对氧的吸附能,从而导致出色的底物亲和力(Km=0.0087mM)和高催化速率(Vmax=6.04×10-7M/s)。
此外,利用氧化酶(OXD)模拟物对纳米酶的谷胱甘肽(GSH)抑制作用建立了一种快速且高度灵敏的GSH测定方法。
这些发现可能为合成用于生物标记应用的高活性纳米酶提供新策略。