ACS Catal:γ照射分解水耦合过氧化酶催化氧化
纳米技术 纳米 2020-11-22

高能量的光(γ射线等)用于催化水分解,最终生成H2O2。但是该反应很少用于酶的光催化,过氧化酶通过H2O2作为氧化剂进行选择性氧化,但是当H2O2浓度较高时酶会失活。因此,对于该反应,原位生成H2O2非常重要。有鉴于此,代尔夫特工业大学Frank Hollmann、Wuyuan Zhang等报道了通过γ射线催化分解水与过氧化酶氧化配合,从而促进了过氧化酶催化氧化反应活性。

本文要点:

(1)

考察了影响该反应效率的参数,研究了该反应中的局限性,揭示了生物酶催化反应中羟基自由基是导致氧化反应的失活的原因。

(2)

进一步的,通过加入自由基牺牲剂淬灭羟基自由基,能解决反应失活问题。作者发现将酶从电离辐射中分离能够有效的改善催化反应活性,发现核废料能够驱动选择性过氧化酶催化氧化反应。

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参考文献

Wuyuan Zhang*, Huanhuan Liu, Morten M. C. H. van Schie, Peter-Leon Hagedoorn, Miguel Alcalde, Antonia G. Denkova, Kristina Djanashvili, and Frank Hollmann*, Nuclear Waste and Biocatalysis: A Sustainable Liaison?, ACS Catal. 2020, 10, 14195−14200

DOI: 10.1021/acscatal.0c03059

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.0c03059


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