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人造酶_

作者:admin 发布:2018-10-11 01:55 | 点击数:
几次会议都聚焦于纳米酶。 2015年,在第九届亚洲生物物理协会(ABA)研讨会上举办了纳米酶车间。在2016年Pittcon会议上,一个名为“分析化学和超越纳米酶”的网络致力于纳米酶。[58]香山科学会议致力于纳米酶的研究。[59] [60]科学会议在第15届中国生物物理学大会上致力于“仿生纳米催化”。[61] “纳米生物分析(口服)”部分纳入了第256届ACS全国会议(2018秋季,波士顿)。[62] 人造酶是合成的有机分子或离子,重新形成酶的某种功能。该区域有望在许多酶中观察到的速率和选择性提供催化作用。 2012年,制备了具有过氧化物酶样活性的重组人重链铁蛋白包被的氧化铁纳米颗粒,用于靶向和可视化肿瘤组织[20]。 2012年,五氧化二钒纳米颗粒与钒卤过氧化物酶模拟活性被用于防止海洋生物污染[21]。 2014年,已证实羧基苯乙烯可用于治疗帕金森氏非人灵长类动物后损伤后的神经保护作用[22]。 2015年,提出了超分子调控策略来调节用于成像和治疗应用的基于金的纳米酶的活性。[23] [24]开发了用于快速局部诊断埃博拉病毒的纳米酶带。[25] [26] Nanoceria纳米酶用于DNA传感。[27]已开发出一种综合的纳米酶,用于实时监测活脑中脑葡萄糖的动态变化。[28] [29]报道了具有过氧化物酶样活性的Cu(OH)2纳米酶[30]。报道了具有过氧化物酶样活性的离子型FePt,Fe3O4,Pd和CdSe纳米颗粒[31]。一本题为“Nanozymes:Next Wave of Artificial Enzymes”的书已经出版。[32]在“酶工程”一书中出版了一本名为“Nanozymes”的书籍(中文)。[33]氧化酶样纳米丝已被用于开发自我调节生物测定。[34]组氨酸用于调节氧化铁纳米颗粒“过氧化物酶模拟活性。[35]金纳米颗粒”过氧化物酶模拟活性通过超分子策略调节级联反应[36]。开发了一种分子印记策略来提高过氧化物酶样活性的Fe3O4纳米酶的选择性[37]。一种新的策略是通过使用热电子来提高金纳米粒子的过氧化物酶模拟活性[38]。研究人员设计了基于金纳米粒子(AuNPs)的整合型纳米酶,其具有用于测量活组织中的葡萄糖和乳酸的SERS和过氧化物酶模拟活性[39]。细胞色素c氧化酶模拟Cu2O纳米颗粒的活性是通过接受来自细胞色素c的电子来调节的[40] Fe3O4纳米粒与葡萄糖氧化酶联合用于肿瘤治疗。[41]二氧化锰纳米酶已被用作细胞保护壳。[42]已经报道了用于帕金森病的Mn3O4纳米酶(细胞模型)[43]。使用基于2D MOF的过氧化物酶模拟物和AG73肽监测活大鼠中的肝素消除[44]。葡萄糖氧化酶和氧化铁纳米酶被包封在多隔室[45]为了检测可行的阪崎肠杆菌,开发了级联纳米酶生物传感器。[46] GOx @ ZIF-8(NiPd)的集成纳米酶用于串联催化[47]。电荷可切换纳米酶[48]生物化学和生物物理学进展中的纳米酶专题[50]已经开发了具有ROS清除活性的Mn3O4纳米酶用于体内抗炎症。 [51]提出了一个题为“迈进未来 - 纳米粒子酶模拟物的应用”的概念[52]。报道了Pd纳米粒子的小平面依赖性氧化酶和过氧化物酶样活性。[53] Au @ Pt m超支化纳米结构作为双功能纳米酶被开发出来[54]。铁蛋白包被的碳纳米酶被开发用于肿瘤催化疗法。[55] CuO纳米酶被开发用于通过光控方式杀死细菌[56]。 化学反应的酶催化以高选择性和高速率发生。底物在被称为活性位点的酶大分子的一小部分中被活化,其中底物与酶中官能团接近的结合通过所谓的邻近效应引起催化,可以从通过将底物结合与催化官能团相结合形成的小分子,经典人工酶使用受体如环糊精,冠醚和杯芳烃来结合底物[1] [2] 2004年,“纳米酶”一词由Flavio Manea,佛罗伦萨Bodar Houillon,Lucia Pasquato和Paolo Scrimin创造[14]。 2006年,nanoceria(即CeO 2纳米颗粒)用于预防由细胞内过氧化物诱导的视网膜变性[15] [16]。 2007年,西云燕和同事报道,铁磁纳米颗粒具有内在的过氧化物酶样活性[17] [18]。 2008年,惠伟和王尔康为生物活性分子(如过氧化氢和葡萄糖)开发了基于氧化铁纳米酶的传感平台[19]。 基于氨基酸或肽作为特征分子部分的人工酶已经扩展了人造酶或酶模拟物的领域。例如,脚手架的组氨酸残基模拟某些金属蛋白和酶,如血蓝蛋白,酪氨酸酶和儿茶酚氧化酶[3]。 人工酶已经通过使用Rosetta的计算策略从头开始设计。[4] 2014年12月,宣布生产出的活性酶是由人造分子制成的,这种分子不会在自然界任何地方发生[5]。 2017年,出版了一本名为“人工酶:下一波”的书。[1] 在1996年和1997年,Dugan等人。发现富勒烯衍生物的超氧化物歧化酶(SOD)模拟活性。[12] [13] 纳米酶是具有酶样特征的纳米材料。[6] [7] [8] [9] [10] [11]在生物传感,生物成像,肿瘤诊断和治疗,抗生物污染等各种应用中,

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