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最近,硅酸盐所高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室高秋明研究员带领的课题组在生物无机纳米复合材料制备及其性能研究中取得重要进展。通过对酸碱度的有效调控,实现了生物酶分子和无机纳米层板的可逆组装与释放。固定在无机纳米层状载体中的酶分子保持活性并极大提高酶的热稳定性。固定后的酶分子在

最近,硅酸盐所高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室高秋明研究员带领的课题组在生物无机纳米复合材料制备及其性能研究中取得重要进展。

通过对酸碱度的有效调控,实现了生物酶分子和无机纳米层板的可逆组装与释放。固定在无机纳米层状载体中的酶分子保持活性并极大提高酶的热稳定性。固定后的酶分子在有机体系中展示了更高的催化能力,相对于自由酶催化速度提高1至2个数量级。其论文之一(EnhancedCatalyticActivityofHemoglobininOrganicSolventsbyLayeredTitanateImmobilization)受到同行审稿专家的高度评价,已发表在国际一流的核心化学期刊《美国化学学会会志》上(2003年影响因子为6.516)。

生物酶等功能材料由于在一定的环境中结构不稳定和价格昂贵而应用受到限制,无机层状材料结构丰富新颖、热稳定性优良、表面活性可调节。生物无机纳米材料的有效复合,是对传统酶固定科学和晶体工程的进一步发展,层状无机载体不仅能有效防御有机溶剂的冲击,而且固载量大(氧化钛层能最多吸附本身质量5.9倍血红蛋白)、工艺简单易于工业化、载体无毒可回收且成本低廉,具有良好的工业应用前景,如:污水处理环境保护、生物酶催化、药物缓释等。

“美国化学学会会志”同行审稿专家的评价说:“这篇论文展示了有关环境应用领域中新颖的、重要的非水体系酶催化速率的研究成果,因为许多有机污染物具有有限的水溶性。这是一个非常聪明的实验设计和振奋人心的结果,非常值得进一步关注。另一审稿专家说:“这篇论文采用了一种新颖的固定方法研究了血红素在各种溶剂中的活性”。

高秋明研究员是中国科学院2000年度“百人计划”入选者。以上研究工作是在中国科学院“百人计划”项目和该所前沿性创新项目基金资助下完成的。目前已开展了氧化钛、氧化硅、氧化铌、氧化锰等无机层状载体组装系列生物酶的

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