在医疗和工程应用中产生不希望的生物污垢会导致功能和耐用性的降低。通过人工纳米材料复制天然酶的功能以对抗生物污染具有很高的吸引力,但仍面临着催化活性和特异性较差的挑战,这主要是因为活性位点密度低。在这里,展示了一种创新策略来稳定氧化锆上的高密度超小二氧化铈簇,以防止生物污染。受益于独特的结构,CeO 2 @ZrO 2纳米酶可以显着提高H 2 O 2催化溴化物氧化的卤代过氧化物酶模拟活性。由于丰富的缺陷和表面强酸性位点,可转化为具有杀菌作用的次溴酸,与原始 CeO 2相比,具有令人印象深刻的抗菌和抗生物污染能力。这项工作有望为合理设计用于各种靶向催化应用的簇催化剂开辟一条新途径。
Facile-regulation of the multi-enzyme-mimicking activities and effective guidelines from radar analysis established here advance the further biomedical applications of ceria-based nanozymes.
这里建立的雷达分析对多酶模拟活性的轻松调控和有效指导,推动了基于氧化铈纳米酶的进一步生物医学应用。
Stabilizing Ultrasmall Ceria‐Cluster Nanozyme for Antibacterial and Antibiofouling Applications
haloperoxidase-mimicking activity in catalyzing the oxidation of bromide with H2O2 into biocidal hypobromous acid as a result of abundant defects and surface strongacidity sites, inducing impressive antibacterial and antibiofouling capacity compared with that of pristine CeO2. This work is expected to open a new avenue for the rational design of cluster catalysts for various targeting catalytic applications.
在医疗和工程应用中产生不希望的生物污垢会导致功能和耐用性的降低。通过人工纳米材料复制天然酶的功能以对抗生物污染具有很高的吸引力,但仍面临着催化活性和特异性较差的挑战,这主要是因为活性位点密度低。在这里,展示了一种创新策略来稳定氧化锆上的高密度超小二氧化铈簇,以防止生物污染。受益于独特的结构,CeO 2 @ZrO 2纳米酶可以显着提高H 2 O 2催化溴化物氧化的卤代过氧化物酶模拟活性。由于丰富的缺陷和表面强酸性位点,可转化为具有杀菌作用的次溴酸,与原始 CeO 2相比,具有令人印象深刻的抗菌和抗生物污染能力。这项工作有望为合理设计用于各种靶向催化应用的簇催化剂开辟一条新途径。