【技术实现步骤摘要】
一种生物模板法构筑多级结构硫化铜纳米酶的方法
本专利技术涉及纳米生物
,具体涉及一种生物模板法构筑多级结构硫化铜的方法。
技术介绍
纳米酶是具有类似于蛋白酶催化能力的纳米材料,自2007年阎锡蕴院士课题组首次报道磁性Fe3O4纳米粒子具有类似于天然辣根过氧化物酶(HRP)的过氧化物酶活性以来,人们一直致力于开发具有各种天然酶活性的纳米酶。与天然酶相比,纳米酶具有以下优势:1)与对环境条件非常敏感的天然酶不同,纳米酶在比较极端的环境中仍然能保持一定的类酶催化活性,这使得它们具有高稳定性和长使用寿命;2)与天然酶相比,纳米酶成本相对较低,这使得它们易于大规模生产和使用;3)纳米酶的催化性能与其组成、结构和尺寸等因素密切相关,可以对纳米酶的性能进行灵活调节;4)一些纳米酶可以循环使用。鉴于这些特性,近年来纳米酶已经引起了分析、环境和生物等领域越来越多的关注。为进一步拓宽纳米酶在相关领域的应用,制备廉价、生物相容性好、高活性、高稳定性和多种类酶活性的纳米酶具有一定的理论与实际意义。硫化铜(CuS)由于其储量丰富、低毒而 ...
【技术保护点】
1.一种生物模板法构筑多级结构硫化铜纳米酶的方法,其特征在于,包括以下步骤:/n将蛋白质溶液缓慢加入到硫酸铜溶液中,搅拌得到蛋白质-硫酸铜混合溶液;将硫脲溶液加入到硫酸铜与蛋白质混合溶液中,并在高温下搅拌反应,反应结束后用离心、清洗后得到线团状多级结构硫化铜纳米酶。/n
【技术特征摘要】
1.一种生物模板法构筑多级结构硫化铜纳米酶的方法,其特征在于,包括以下步骤:
将蛋白质溶液缓慢加入到硫酸铜溶液中,搅拌得到蛋白质-硫酸铜混合溶液;将硫脲溶液加入到硫酸铜与蛋白质混合溶液中,并在高温下搅拌反应,反应结束后用离心、清洗后得到线团状多级结构硫化铜纳米酶。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,蛋白质溶液配制步骤如下:控制温度为60℃~80℃,将蛋白质加入水中,调节体系pH值至10.0~12.0,不断搅拌体系直至蛋白质完全溶解,待温度降至室温后,置于3~8°C下保存备用。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,蛋白质-硫酸铜混合溶液中,硫酸铜浓度为0.0...
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