福大「洪堡學者」唐點平團隊,最新Angew! 2024年11月20日 上午9:24 ? 頂刊 ? 閱讀 53 研究概述 微生物抗生素耐藥性的威脅不斷升級,加劇了全球細菌感染的危機。 納米酶有望提供解決方案。 基于此,2024年11月18日,福州大學唐點平教授、翁祖銓教授、黃達副教授在國際期刊Angewandte Chemie International Edition發表題為《Tailored Metal-Organic Framework-Based Nanozymes for Enhanced Enzyme-Like Catalysis》的研究論文。 在這里,研究人員報告了一種均相催化結構的鉑(Pt)納米簇,具有精細調控的金屬-有機框架(ZIF-8)通道結構,用于治療感染性傷口。 催化位點歸一化顯示,具有精細調控孔隙結構的Pt聚集體結構的活性位點具有14.903×105 min-1的催化能力,比ZIF-8中單分散狀態下的Pt粒子(0.793×105 min-1)高出18.7倍。 原位測試揭示,納米酶界面上過氧化氫從均相裂解到異相裂解的變化是提高納米酶活性的關鍵原因之一。 密度泛函理論和反應界面動力學模擬共同決定了催化中心和底物通道的作用。 代謝組學分析表明,開發的納米酶與活性氧物種協同工作,可以有效阻斷細菌內的能量代謝途徑,導致自發性凋亡和細菌破裂。 這項開創性的研究闡明了調控人工酶活性的新思路,并為開發高效的抗生素替代品提供了新的視角。 圖文解讀 圖1:Pt基納米催化劑的合成與表征 圖2:Pt催化劑納米酶活性的測定 圖3:ZIF-8-pPt納米酶對小鼠細菌感染傷口的有效催化治療 文獻信息 Tailored Metal-Organic Framework-Based Nanozymes for Enhanced Enzyme-Like Catalysis,?Angewandte Chemie International Edition,?2024.? 原創文章,作者:zhan1,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2024/11/20/f72e7b89f9/ 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 北大馬丁/王蒙,最新Angew.! 2024年1月11日 胡先羅教授AEM:具有溶劑化結構調節和電極/電解質界面操縱的多功能電解質添加劑助力低溫鋰電 2023年10月7日 AEM: 揭示三氧化二錳作為水系鋅金屬電池正極的復雜插層機制 2023年10月31日 福大王心晨、張貴剛ACS Catal.: 范德華同質結促進摻Zn PHI光催化水氧化 2023年10月10日 華科/南大Angew:一種小分子全有機對稱鋰離子電池,容量高達361 mAh/g! 2023年10月10日 趙川/潘鋒AFM:氮空位誘導單原子鎳催化劑配位重構用于高效電化學CO2還原 2023年10月11日