微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法及其应用技术

技术编号:43959307 阅读:36 留言:0更新日期:2025-01-07 21:43
本发明专利技术涉及一种微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法及其应用,属于仿生纳米催化剂合成技术领域。包括:S1,接种微生物细胞至培养基中培养;S2,待微生物细胞进入生长平台期后,向微生物细胞中加入预冷的氯化钙溶液;S3,向S2所得产物中加入金属离子与可挥发盐溶液;S4,向S3所得产物中加入固定液进行固定;S5,向S4所得产物中加入盐溶液,进行干燥,并在惰性气体氛围中高温煅烧;S6,清洗S5所得产物中多余的盐溶液并干燥,得到单原子纳米酶。本发明专利技术制备得到的单原子纳米酶具有较高的类过氧化物酶活性,同时具有优良的光热性能,可以催化产生大量的ROS,从而杀死细菌,具有明显的抗菌效果,有利于大规模批量生产。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及仿生纳米催化剂合成,尤其涉及一种微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法及其应用


技术介绍

1、传统的酶工程主要侧重于通过对大分子结构的改造来提高酶的性能和适应性,例如通过重组dna技术来改变酶的氨基酸序列。虽然这种方法在一定程度上提高了酶的活性、稳定性和特异性,但其制备过程十分繁琐且具有挑战性,需要对酶的结构和功能有深入的理解,且成本较高。因此,亟待开发出制备方法简单、成本低廉且性能优越的类酶制剂。

2、新一代类酶制剂的设计不再局限于大分子结构的改造,而是侧重于利用纳米技术和材料科学的进步,开发出具有高效催化活性和稳定性的纳米仿酶材料。其中,单原子纳米酶被认为是最具应用前景的一类纳米仿酶材料。单原子纳米酶的活性中心类似于天然酶,具有一系列显著特性,包括几何、化学和电子结构等。作为生物催化剂的重要组成部分,单原子纳米酶具备非凡的活性和特异性,揭示了催化反应复杂机理的新途径,超越了天然酶和纳米酶的局限。相较于传统酶工程,单原子纳米酶制备工艺更简单,成本更低,同时还具有优异的催化性能和稳定性。

3、目前,单原子纳米酶的合本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,还包括S7:

3.根据权利要求1或2所述的微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,所述S1包括:

4.根据权利要求1或2所述的微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,所述预冷的氯化钙溶液是指将氯化钙溶液置于冰上冷却30min以上时间后形成的氯化钙溶液;所述氯化钙溶液的浓度为0.05M-1M,优选为0.1M。

5.根据权利要求1或2所述的微生物细胞为模板的单原子纳米酶的...

【技术特征摘要】

1.一种微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,还包括s7:

3.根据权利要求1或2所述的微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,所述s1包括:

4.根据权利要求1或2所述的微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,所述预冷的氯化钙溶液是指将氯化钙溶液置于冰上冷却30min以上时间后形成的氯化钙溶液;所述氯化钙溶液的浓度为0.05m-1m,优选为0.1m。

5.根据权利要求1或2所述的微生物细胞为模板的单原子纳米酶的制备方法,其特征在于,所述金属离子为直接溶于水中的金属离子或金属化合物中含有的金属离子,包括v3+、v4+、v5+、cr3+、mn2+、mn4+、mn7+、fe2+、fe3+、co2+、co3+、ni2+、ni3+、cu2+、zr2+、zr3+、zr4+、mo2+、mo4+、mo6+、ru2+、ru3+、rh2+、rh3+、rh4+、pd2+、pd4+、w4+、w6+、re5+、re6+、re7+、ir3+、ir4+、pt2+、pt4+、au3+、au5+、ce3+、ce4+、gd3+、tb3+和tb4+中的至少一种,优选为mn2+;<...

【专利技术属性】
技术研发人员:张新瑀武志芳李思进昝春芳张娅楠
申请(专利权)人:山西医科大学
类型:发明
国别省市:

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