氧化亚铜纳米线介观晶体构建高效固定化酶的关键技术及机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21376192
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0816.资源、环境与生态化工
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Design and development of ideal support materials that have ability to controllably achieve multi-scale, biomimetic micro/nano structure is the key to realize environment-friendly,renewable,high efficient, low-cost industrial enzyme applications. We here propose to use a novel three-dimensional porous superstructure, Cu2O Nanowire Mesocrystal, as support material to construct high efficient immobilized laccase. This project aims to understand the effects of pore size and structure of mesocrystal, and orientation attachment of laccase along one-dimensional Cu2O nanowire on the enzyme activity;elucidate the underlying mechanism of promoted activity of immobilized laccase by interfacial metal ions and light induced charge transfer; and finally evaluate the efficacy of immobilized laccase constructed by nanowire mesocrystal on the degradation of 2,4-chlorophenol in wastewater. The useful information obtained from this project will gain insight into the key processes and mechanism of constructing high efficient laccase immobilized on unique nanowire mesocrystal and provide great possibility to use this kind of novel superstructure for future enzyme immobilization.
设计和开发理想的、具有多尺度、可调仿生微纳环境的载体材料,从而构建具有高稳定性和高酶活性的高效固定化酶,是实现环境友好、可再生的、高效低能耗的酶工业化生产的关键。本项目拟采用具备多尺度仿生微纳结构的新型氧化亚铜纳米线介观晶体构建高效固定化漆酶;明确其固定化过程中漆酶与介观晶体多孔结构以及漆酶聚集体沿一维纳米线定向排列的关键技术;阐明界面金属离子与漆酶以及光/酶协同作用机理;并评估该固定化酶在实际应用中处理含氯酚废水的效用。本项目以全新纳米线介观晶体杂化固定漆酶为模型展开基础研究,研究结果可为介观晶体这种新型纳米载体材料用于酶的高效固定化提供理论依据,为固定化酶技术的发展提供新的思路和方法。

结项摘要

蛋白与纳米材料复合的杂化结构能够同时兼具生物材料和纳米材料的功能,是当前纳米生物材料的一个重要研究方向。特别是,设计和开发理想的、具有多尺度、可调仿生微纳环境的蛋白酶载体材料,从而构建具有高稳定性和高酶活性的高效纳米生物催化剂,是实现环境友好、可再生的、高效低能耗的蛋白酶工业化生产的关键。本项目着眼于高效蛋白酶-纳米材料仿生微纳结构生物催化剂的构建,从材料制备,性能评估和协同增强机制分析、污水处理应用四个方面展开了研究,取得了一些突破性的研究进展。主要成果如下:1.对原有制备方法进行了改进,实现了产率大幅提高(从30%提高到至70%),满足工业生产需求。2. 实现了以固定化漆酶为代表的新型蛋白酶-氧化亚铜纳米线介观晶体纳米生物催化剂。该纳米生物催化剂的酶比活力较游离酶提高了10倍,更重要的是,由于其多孔仿生结构极大减少了催化“死角”,其整体催化活性是当前已报蛋白酶-纳米结构杂化材料中最高值。3.阐明了其由其仿生多孔结构和混合Cu+ 和Cu2+双离子激活协同增强作用的高效催化活性的机制。4. 设计并制作了一个微型连续流反应器,实现了氧化亚铜纳米线介观晶体固定化漆酶杂化材料的高效生物催化污水应用。此外,在上述研究的启发下,我们还对医用磁性纳米材料展开了研究,取得了包括高性能热疗剂,多模式磁性诊疗纳米材料,高效低毒的磁共振T1纳米造影剂等成果。这些重要研究成果揭示了蛋白与功能纳米材料之间的协同相互作用机理,阐明了其生物催化和医学应用的关键性能控制因素, 受到了广泛的关注和跟踪研究,也为我们研究蛋白-纳米材料杂化体系及其应用提供了坚实的实验和理论基础。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Synthesis of Cu2O nanowire mesocrystals using PTCDA as a modifier and their superior peroxidase-like activity
以PTCDA为修饰剂合成Cu2O纳米线介晶及其优异的类过氧化物酶活性
  • DOI:
    10.1007/s10853-015-9716-3
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Materials Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Li Ga Long;Ma Pei;Zhang Yi Fan;Liu Xiao Li;Zhang Huan;Xue Wei Ming;Mi Yu;Luo Yan E.;Fan Hai Ming
  • 通讯作者:
    Fan Hai Ming
Large-scale synthesis of porous graphene through nanoscale carbothermal reduction etching
通过纳米级碳热还原蚀刻大规模合成多孔石墨烯
  • DOI:
    10.1007/s10853-015-9309-1
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    Journal of Materials Science
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Zhang Ming;Bao Wen Xiao;Liu Xiao Li;Yu Bao Zhi;Ren Zhao Yu;Bai Jin Tao;Fan Hai Ming
  • 通讯作者:
    Fan Hai Ming
Ultrasmall Ferrite Nanoparticles Synthesized via Dynamic Simultaneous Thermal Decomposition for High-Performance and Multifunctional T-1 Magnetic Resonance Imaging Contrast Agent
动态同步热分解合成超小型铁氧体纳米粒子用于高性能多功能T-1磁共振成像造影剂
  • DOI:
    10.1021/acsnano.6b07684
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Zhang Huan;Li Li;Liu Xiao Li;Luo Yan E.;Peng Ming Li;Jiao Ju;Ng Cheng-Teng;Bay Boon-Huat;Yi Jia Bao;Zhao Ling Yun;Gu Ning;Fan HM
  • 通讯作者:
    Fan HM
One-pot synthesis of CoFe2O4/graphene oxide hybrids and their conversion into FeCo/graphene hybrids for lightweight and highly efficient microwave absorber
CoFe2O4/氧化石墨烯杂化物的一锅合成及其转化为轻质高效微波吸收体的FeCo/石墨烯杂化物
  • DOI:
    10.1039/c4ta05718j
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Li, Xinghua;Feng, Juan;Li, Fashen
  • 通讯作者:
    Li, Fashen
Facile synthesis of water-dispersible magnetite nanorings from surfactant-free hematite nanorings
从无表面活性剂的赤铁矿纳米环轻松合成水分散性磁铁矿纳米环
  • DOI:
    10.1049/mnl.2016.0304
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    Micro & Nano Letters
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Zhang Yifan;Liu Xiaoli;Peng Erwin;Li Galong;Xiao Wen;Zhang Huan;Yu Baozhi;Wu Jianpeng;Luo Yane;Fan Haiming
  • 通讯作者:
    Fan Haiming

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其他文献

磁场响应的纳米材料与磁热效应生物医学应用
  • DOI:
    10.13488/j.smhx.20190286
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    生命的化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高飞;张廷斌;张欢;张艺凡;刘晓丽;樊海明
  • 通讯作者:
    樊海明
准顺磁超小铁氧体纳米对比剂的磁共振成像应用研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    药学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苗玉清;张欢;彭明丽;樊海明
  • 通讯作者:
    樊海明

其他文献

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    2010
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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