首页 > 材料学

ACS Catal. | 功能核酸酶——基于核酸的催化工厂

纳米酶 Nanozymes 2024-12-13 13:15
文章摘要
本文介绍了中国农业大学许文涛教授团队在ACS Catalysis期刊上发表的关于功能核酸酶(FNAzymes)的综述。文章首次提出了FNAzymes的概念,指具备独特结构特征和催化能力的核酸或其复合物,并将其细分为核酶、脱氧核酶、经过修饰的FNAzyme及功能核酸纳米酶四大类。文章详细阐述了各类FNAzymes的催化特性、结构构造及催化作用机制,并回顾了其在生物传感、生物成像及生物治疗等领域的应用。最后,文章展望了FNAzymes的未来发展趋势,提出了催化性能优化、新型FNAzymes发掘、催化机理深入剖析、理性设计及工业化应用探索等研究方向。
ACS Catal. | 功能核酸酶——基于核酸的催化工厂
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
ChemCatChem | 光调控纳米酶催化活性综述
ChemCatChem | 光调控纳米酶催化活性综述
01研究背景自从2007年阎锡蕴院士发现四氧化三铁纳米粒子表现出类过氧化物酶活性以来,纳米酶由于其稳定性好,成本低、同时具备多种类酶活性等独特性质,成为了人工酶领域一个有前景的研究方向。在过去十几年里
16小时前
Coord. Chem. Rev.︱催化机理洞见水解纳米酶设计
Coord. Chem. Rev.︱催化机理洞见水解纳米酶设计
01研究背景水解酶是一类在催化水解反应中起关键作用的酶,能够有效地分解蛋白质、核酸和多糖等分子。水解酶的催化机制取决于特定的酶类型,通常涉及几个关键步骤:(i) 底物结合。首先,酶与底物分子结合,形成
2024-12-19
Angew. Chem. Int. Ed. │ 调控纳米酶催化中心用于切断细菌能量代谢途径
Angew. Chem. Int. Ed. │ 调控纳米酶催化中心用于切断细菌能量代谢途径
点击蓝字关注我们 随着抗生素的广泛使用,细菌耐药性问题日益严重,对全球公共卫生安全构成威胁。类过氧化物纳米酶作为一类具有过氧化氢分解催化性能的纳米催化剂,因其低成本、良好稳定性、易于合成等优点,
2024-12-14
ACS Catal. | 功能核酸酶——基于核酸的催化工厂
ACS Catal. | 功能核酸酶——基于核酸的催化工厂
点击蓝字关注我们 生物催化在各类生物体的运作机制中扮演着无可替代的角色,这一过程传统上被认为主要由蛋白质酶所驱动。然而,自剪接内含子剪接RNA核酶的突破性发现颠覆了这一认知,揭示了核酸同样具备催
2024-12-13
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1