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1、天然酶在實際應(yīng)用過程中常受到自身缺點的限制,比如穩(wěn)定性差、催化活性易受到環(huán)境影響、制備純化時所需成本較高,因此迫切需要開發(fā)新的仿生酶類?;诙嘈螒B(tài)DNA與過渡金屬離子的相互作用機制,本文首次設(shè)計合成了兩種基于DNA的仿生金屬酶,并且系統(tǒng)研究了調(diào)控其過氧化物酶活性的關(guān)鍵因素。
首先,利用多形態(tài) DNA與Cu2+的配位模式合成了具有過氧化物酶活性的DNA-Cu(II)復(fù)合物。在H2O2催化TMB氧化的反應(yīng)中,反應(yīng)速率不僅與DNA序
2、列組成有關(guān)而且與DNA二級結(jié)構(gòu)相關(guān),催化活性依次為GpG-雙鏈≈富G無規(guī)卷曲> G-四鏈體>富C的無規(guī)卷曲> i-motif。利用DNA-Cu(II)復(fù)合物的過氧化物酶活性可定量檢測水溶液中的Cu2+,線性范圍為1.2~100 nM,下限為1.2 nM,該檢測方法在飲用水中Cu2+檢測方面具有潛在的應(yīng)用價值。
其次,利用富G/C的寡核苷酸序列作為成核模板調(diào)控合成了粒徑分布在1.7~2.9 nm的Pt納米團簇,納米Pt的表面電子
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