本项目是基于有序结构介孔氧化钛微纳米仿生器件的组成、组装模板、生物分子细胞色素C的空腔囊入方式的创新性研究。首先在介孔氧化钛孔壁预植入不同功能基团,通过共价作用囊入生物分子,然后利用不同能量的光辐射调变微纳米反应器空腔内的微电场,考察生物分子活性、稳定性及可释放性,构建在生物环境中介孔光催化材料的作用体系。着重探察客体生物分子和主体光催化材料在光媒介作用下的电子-生物协同效应,为构建具有"开口细胞结构"的生物/无机微纳米仿生器件提供思路及方法。这项研究可望产生全新意义上的光诱导型生物无机杂化材料,同时在利用光物理手段控制生物化学过程之间搭起一座沟通的桥梁并为开发具有可见光响应的生物-无机介孔材料在生物传感、蛋白质识别、药物定点释放、环境净化等相关科学领域的新应用打下基础。研究在光诱导下介孔材料和细胞色素间的电子传递性质并通过配位协同效应降解环境致癌物多环芳烃,目前在国际上还是空白。
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数据更新时间:2023-05-31
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