《石墨氧化物/氢氧化钴/壳聚糖复合介质共价固定化酶电极的电化学性能》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2021-01-04
  • 生物燃料电池性能的一个关键因素是氧化还原酶的固定化,以进行连续的催化反应和有效的电子转移。然而,酶电极的主要障碍是酶的适应表面积减小,导致输出功率较低。本研究旨在优化葡萄糖氧化酶(GOx)在石墨氧化物/氢氧化钴/壳聚糖复合材料表面的有效电通信,从而提高发电输出。不同浓度的1-乙基-3-(3-二甲氨基丙基)-碳二酰亚胺(EDC)/ n -羟基琥珀酰亚胺(NHS)影响固定化效率。并分别用XPS、Raman和AFM对酶电极表面进行了观察。电化学表征表明,固定化的GOx在EDC:NHS(40:80 mM)浓度下具有最高的活性。在0.1 M的PBS溶液中,室温下,最佳条件下的功率输出为功率密度的2.24 mWcm−2。

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    • 编译者:chenfang
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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-03-25
    • 纳米酶为促进下一代人工酶级联平台提供了新的机遇。然而,基于纳米酶的高性能集成人工酶级联(IAEC)生物平台的制备仍然是一个巨大的挑战。一个简单而有效的自我装配策略,构建一个IAEC系统基于一种无机/蛋白质混合nanozyme,β酪蛋白应承担的必经BiPt nanochain@GO (CA量BiPtNC@GO) nanohybrid具有独特的表面物理化学性质和层次结构,介绍了在这里。由于蛋白质、氧化石墨烯和Bi3+的协同作用,该杂交种可作为高度适应性的构建块,在不损失酶活性的情况下直接和非共价地固定天然酶。同时,CA‐BiPtNC@GO纳米杂化物表现出出色的过氧化物酶模拟活性,并与天然氧化酶很好地协同工作,从而在催化级联反应方面具有突出的活性。因此,提出的IAEC生物平台具有良好的灵敏度,线性范围为0.5×10‐6到100×10‐6 m,葡萄糖检测限为0.05×10‐6 m。精心设计具有独特物理化学表面性质的具有独特层次结构的纳米酶,可以提供一种简便、高效的方法,利用自组装而不是化学过程来固定和稳定自然酶,并填补了开发具有强大功能的纳米酶触发IAEC系统的空白,该系统可应用于环境、传感和合成生物学。 ——文章发布于2019年2月05日