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公开(公告)号:CN117431238A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311396425.4
申请日:2023-10-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于甲酸氧化酶的双酶‑无机杂化纳米花、制备方法及其在甲酸盐检测中的应用,属于酶学和生物检测技术领域。本发明采用共沉淀法成功制备了双酶‑无机杂化纳米花固定化体系,其在抗干扰能力、酶的稳定性上得到显著提升,同时基于比色传感可以快速、灵敏地检测甲酸盐。与其他甲酸盐检测方法相比,FOx@HRP检测系统表现出明显的优势,如操作简单、检测速度快、成本低、不依赖昂贵的辅助因子等,并且满足了实际应用中长距离运输和长期储存的需要,可用于在生化分析和临床诊断中快速、灵敏地检测甲酸盐,为甲酸盐的快速检测提供了一个行之有效的策略,在未来的生化分析和临床诊断中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117343966A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311286340.0
申请日:2023-10-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种氧化酶‑酞菁超分子近红外光酶级联催化生产羟基自由基的方法,属于近红外光催化技术领域。本发明通过非共价相互作用,构筑氧化酶‑酞菁超分子光酶,并将其用于在近红外光的照射下生产羟基自由基。本发明通过制备超分子近红外光酶,可在更低的双氧水浓度和光催化剂的载量下生成羟基自由基。超分子光酶的限域作用,使得酶除氧产生的双氧水可快速、原位地被酞菁利用,大幅度提高了羟基自由基产生的效率,降低了酞菁的用量。最后,可以通过控制酶、底物和酞菁的浓度来控制羟基自由基的生成速率,这对特定的应用场景如超高分子量聚合物的制备具有重要的意义。本发明能够极大的促进羟基自由基在可控自由基聚合、光动力治疗和3D打印等领域的应用。
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