• <option id="4iegi"><u id="4iegi"></u></option>
    <td id="4iegi"></td>
    <td id="4iegi"></td>
  • 發布時間:2017-03-17 14:29 原文鏈接: 化學所在漆酶生物電化學和電催化研究方面取得進展

      漆酶作為一種多銅族氧化酶,因其能夠實現在較低過電位下對氧氣分子的電化學催化還原,因而在生物燃料電池和生物電化學的傳感研究領域中備受關注。和其他生物酶相似,漆酶具有復雜的分子結構,其活性中心的銅離子(氧化酚類底物的T1銅離子和還原氧氣的T2-T3銅簇,圖1)深埋于酶分子的內部。這些特點決定了在常規的電化學體系中,很難實現漆酶分子的直接電子轉移和基于此的生物電化學催化,盡管這些研究在生物電化學的基礎和應用研究中具有極其重要的意義。

      中國科學院化學研究所活體分析化學實驗室毛蘭群課題組研究人員較早即致力于漆酶的電化學和基于此的生物燃料電池的研究。他們率先發現漆酶可以在碳納米管電極上實現其與電極間的直接電子轉移(Electroanalysis 2006, 18, 587-594)。進一步,他們利用此性質,成功地研制了基于漆酶直接電催化的生物燃料電池(Adv. Mater. 2006, 18, 2639; Electrochem. Commun. 2007, 9, 989; Electrochem. Commun. 2008, 10, 851; Fuel Cells 2009, 1, 85)。

      近期,在國家自然科學基金委、科技部、中科院和中國博士后基金的支持下,他們在漆酶直接電催化氧還原研究方面取得了新進展。在通常條件下,漆酶在碳納米管表面的取向是隨機的和無序的,僅有少量漆酶分子能夠實現其與電極間的直接電子傳遞。研究發現,在制備漆酶-碳納米管復合物的過程中,20%乙醇溶液的加入可以明顯提高所制備的電極對于氧氣電化學催化的電流。結合蛋白結構解析等,他們揭示了乙醇調控漆酶-碳納米管復合物催化性能的機理,即乙醇可作為橋梁小分子,一方面吸附于碳納米管表面,提高其浸潤性;另一方面,乙醇分子與漆酶蛋白凹槽(直徑約1 nm)內靠近T1銅離子的酚類底物結合位點形成氫鍵,促進了碳納米管曲面與漆酶凹槽的對接,通過優化蛋白在碳納米管上的取向,進而促進了銅離子活性中心與電極間的高效直接電子傳遞(圖2)。進一步,他們發現,有機溶劑的調控作用與其極性、致酶變能力以及蒸汽壓等密切相關。其中,同樣具有較低極性、弱致酶變能力、高蒸汽壓的丙酮和乙腈也能夠增加電極對于氧氣的電化學催化電流。相反,具有較高極性、強致酶變能力、低蒸汽壓的二甲基甲酰胺和二甲亞砜,則會導致電極對于氧氣的電化學還原幾乎失去活性。相對于已報道的提高漆酶電催化活性的方法,利用有機溶劑分子提高漆酶的直接電催化性能則更簡單有效。該研究不僅在生物電化學的基礎研究中具有重要的意義,而且也為進一步構筑基于生物燃料電池原理的自驅動活體分析與傳感奠定了基礎。相關成果發表于J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1565-1574。

    圖1 漆酶的蛋白分子結構及其直接電催化氧氣還原的機理

    圖2 乙醇調控漆酶在碳納米管表面的取向和電極對于氧氣的生物電化學催化還原性能

    相關文章

    3.2億,太原理工大學2025年4月政府采購意向

    為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將太原理工大學2025年4月采購意向公開如下:......

    科學家提出低能耗電化學碳捕集新策略

    12月30日,中國工程院院士、深圳大學深地科學與綠色能源研究院院長謝和平團隊有關“低能耗電化學碳捕集”的最新研究成果發表于《自然—通訊》。隨著全球氣候變化加劇,如何有效減少大氣中的CO2已成為應對氣候......

    一種創新電化學反應器或可減少空氣碳捕獲能耗

    美國萊斯大學團隊開發了一種創新的電化學反應器,或可顯著減少直接空氣捕獲(即從大氣中去除二氧化碳)所需的能量消耗。這一新型反應器的設計不僅更加靈活和易于擴展,而且有望成為對抗氣候變化、減輕溫室氣體排放的......

    “電化學能源消防安全聯合創新”應急管理部重點實驗室獲批創建

    儲能作為新型電力系統中的關鍵一環,發展日益受到關注。項目越建越多、系統越來越復雜,安全事故開始冒頭,特別是電化學儲能電站起火爆炸事故頻現,夯實安全之基迫在眉睫。近日,應急管理部辦公廳正式發布《關于批準......

    學者綜述電池電化學原位傳感技術進展

    近日,暨南大學物理與光電工程學院(理工學院)研究員郭團受邀在《激光與光子學評論》(Laser&PhotonicsReviews)發表題為《基于“光纖實驗室”的電池電化學原位傳感技術進展》的特邀......

    新策略10倍提升海水制氫經濟效益

    近期,中國科學院寧波材料技術與工程研究所氫能與儲能材料技術實驗室研究員陸之毅帶領的電化學環境催化團隊,通過在兩個固體之間引入致密的水合層,使得用于原位海水電解的陰極具有了疏固特性,在天然海水直接電解制......

    電化學技術可治療糖尿病足潰爛

    據最新一期《先進功能材料》報道,一個國際科研團隊開發出一種治療慢性傷口的有效方法,不需要使用抗生素,而是使用一種電離氣體來激活傷口敷料。研究人員認為,新方法在解決抗生素耐藥性病原體方面取得了重大進步,......

    電化學10大科學問題首次發布

    近日,中國化學會電化學專業委員會(CSE)首次發布“電化學10大科學問題”。電化學是研究電能與化學能以及電能與物質之間相互轉換及其規律的科學,并已逐漸發展成為跨越基礎科學(理論)和應用科學(工程、技術......

    電化學儲能研究獲進展

    近日,陜西科技大學材料科學與工程學院(文物保護科學與技術學院)碳基功能材料創新團隊在電化學儲能研究領域取得進展,相關研究成果發表于AdvancedMaterials上。這種超薄的HEA層為無枝晶負極提......

    蘇州醫工所在納米碰撞電化學傳感研究中獲進展

    納米電化學的核心問題之一是測量界面的微觀化,進而探索和調控納米尺度下電荷傳輸和物質傳遞過程;而微觀化引起的電化學限域和界面尺度效應將隨之顯現。納米碰撞電化學是利用納米材料和電極表界面的碰撞信號對納米材......

  • <option id="4iegi"><u id="4iegi"></u></option>
    <td id="4iegi"></td>
    <td id="4iegi"></td>
  • av免费观看