近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員劉洪陽、博士研究生孟凡池等,與北京大學教授馬丁、遼寧大學教授夏立新、香港科技大學教授王寧、中科院上海應用物理研究所研究員姜政、中科院山西煤炭化學研究所研究員溫曉東等合作,精準調控亞納米尺度Cu金屬團簇結構,構建出亞納米尺度下原子級分散且全暴露Cu3團簇納米酶,其表現出優異的模擬氧化酶活性與抗菌性能。相關研究成果在線發表在《應用催化B:環境》(Applied Catalysis B: Environmental)上。
隨著現代社會發展,越來越多的病菌隨之出現,威脅人類健康,尋找新型抗菌材料刻不容緩。納米酶是一類具有模擬酶催化活性的納米材料,因強大多樣的酶催化活性而備受關注。研究發現一些納米酶具有模擬氧化酶、過氧化物酶等催化活性,其產生的活性氧物質可以有效地滅活細菌。目前,構建具有優異模擬酶催化活性的新型納米酶研究存在挑戰。與單原子催化劑相比,亞納米尺度原子級分散且完全暴露的金屬團簇催化劑不僅能提供相鄰的金屬原子作為催化位點,而且能保持充分的原子利用效率,提供了多種結構可能性和催化可行性。將這種原子級分散且完全暴露的金屬團簇催化劑應用于抗菌領域,可有效提升抗菌性能,保護人類健康。
劉洪陽團隊致力于亞納米尺度金屬催化材料的設計與應用研究。在前期研究工作基礎上,科研團隊在納米金剛石-石墨烯雜化載體上構造了亞納米尺度完全暴露Cu金屬團簇,經球差電鏡(圖1)分析表明,原子級分散且完全暴露的Cu3團簇(Cu3/ND@G)錨定在富缺陷石墨烯表面。密度泛函理論(DFT)計算結果表明(圖2),亞納米尺度原子級分散且完全暴露的Cu3團簇作為活性中心有利于O2的吸附,從而促進催化O-O鍵斷裂形成活性氧物質(·OH),顯著提高了Cu3/ND@G納米酶的模擬氧化酶樣活性。與Cu單原子納米酶(Cu1/ND@G)和Cu納米顆粒納米酶(Cu-NPs/ND@G)相比,亞納米尺度完全暴露且原子級分散的Cu3金屬團簇納米酶表現出優異的模擬氧化酶活性(Kcat=1.474×10-1s-1)。這種完全暴露且原子級分散的Cu3金屬團簇納米酶在NaAc緩沖液(pH4.5)中具有≥99%的抗菌率(圖3),其結構和優異的抗菌性能(圖4)顯示了在生物醫學、微生物防腐等領域的潛在應用價值。
研究工作得到國家重點研發計劃納米專項青年科學家項目、國家自然科學基金委員會企業創新發展聯合基金重點項目/碳基能源重大研究計劃重點項目/國際合作中港聯合基金項目/面上項目、遼寧省“興英才計劃”、沈陽材料科學國家研究中心青年人才項目與企業合作項目的資助,并獲得上海同步輻射光源的支持。

圖1.A、B:Cu納米粒子(Cu-NPs/ND@G)的球差電鏡表征;C、D:亞納米尺度Cu3金屬團簇(Cu3/ND@G)的球差電鏡表征

圖2.Cu3/ND@G各種中間體沿模擬氧化酶反應路徑的優化吸附構型與Cu3/ND@G、Cu-NPs/ND@G模擬氧化酶機理的自由能圖,灰色、棕色、紅色和白色的球分別代表C、Cu、O和H原子

圖3.生長抑制試驗:將不同的材料和大腸桿菌菌液孵育后涂在LB瓊脂平板上,用A、空白,B、ND@G,C、Cu-NPs/ND@G,D、Cu3/ND@G處理。培養條件:37℃、24小時

圖4.亞納米尺度下Cu3金屬團簇活性中心結構與抗菌性能示意圖
亞納米尺度下原子級分散的金屬活性中心通常具有較強的C-H鍵活化能力,因其具有高表面能和熱力學不穩定性,在烷烴脫氫等高溫催化反應中較易燒結形成較大的納米顆粒,從而降低催化性能。因此,開發熱穩定性高的烷烴......
近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員劉洪陽、博士研究生孟凡池等,與北京大學教授馬丁、遼寧大學教授夏立新、香港科技大學教授王寧、中科院上海應用物理研究所研究員姜政、中科院山西煤炭化學......
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