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漆酶在纳米多孔金上的固定化及其酶学性质研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用纳米材料为载体对酶等生物大分子进行固定化近年来引起人们的浓厚兴趣. 以Au/Ag合金为原料, 通过控制浓硝酸的腐蚀时间再辅以退火处理得到了不同孔径的纳米多孔金(NPG), 利用扫描电镜(SEM)和N2气体吸附仪对孔性质进行了表征. 以NPG为载体, 用α-硫辛酸和N-乙基-N’-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺/N-羟基琥珀酰亚胺(EDC/NHS)对金表面进行活化, 通过化学共价偶联的方法对产自Trametes versicolor的漆酶进行了固定化. 比较了孔径大小对酶固定化量及比活力的影响. 发现小孔径更有利于对该漆酶的固定化. 与游离酶相比, 固定化酶的最适pH没有改变, 但最适温度却从原来的40 ℃升到了60 ℃. 固定化后, 漆酶的pH和热稳定性都明显提高了. 重复使用8次仍能保持初始活力的65%, 且在4 ℃下保存1个月几乎观察不到酶活力的下降. 此外, 失活的固定化酶经浓硝酸处理后, NPG载体可重复利用. 本结果初步显示出了NPG在生物技术领域中的应用潜力. 相似文献
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长期以来,研制具有高灵敏度及选择性的葡萄糖传感器一直受到医药及食品行业的关注~([1]).其中电化学方法由于仪器设备简单,易于操作等特点而显示出优势.葡萄糖氧化酶被广泛用于葡萄糖传感器的研制中,然而葡萄糖氧化酶自身存在一些局限性,如长期稳定性差,容易受到温度、pH及一些有毒物质的影响等~([2]).因此,很多研究者开始致力于发展非酶电化学葡萄糖传感器,试图通过选择适当的电极材料对葡萄糖的直接电氧化来检测葡萄糖. 相似文献
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