首先将氧化还原酶或蛋白质与带有相反电荷的聚离子层层组装到纳米粒子或亚微米粒子上,形成以纳米粒子为"核",{酶/聚离子}n层层组装薄膜为"壳"的核-壳型纳米簇。再将这种酶的核-壳型纳米簇与带有相反电荷的聚离子进一步层层组装到电极表面,形成酶的核-壳型纳米簇的层层组装薄膜电极,从而实现氧化还原酶在此种新型薄膜电极上的直接电化学,并应用于各种底物的电化学催化。本课题将蛋白质的直接电化学与核-壳型层层组装纳米簇相结合,将纳米粒子在为蛋白质提供良好微环境方面的优点与层层组装技术在精确控制薄膜组成和厚度方面的优点,以及核-壳型纳米簇在固定蛋白质方面的优点相结合,提出了氧化还原酶的直接电化学研究的新思路,为蛋白质的直接电化学研究提供了一个新的有潜力的研究方向。这将为研究酶在生命体内的电子交换提供模型,对认识酶在生命体内的电子转移机制具有重要意义,也将对研制和开发第三代酶的电化学生物传感器提供重要基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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