设计了一种电
化学平台,使用含有不同链长烷基的
生物相容性季
铵盐作为电极材料,用于将可见蛋白质固定在
玻璃碳 (GC) 电极上。该电极是使用简单的自组装方法构建的,该方法依赖于带负电荷的血红蛋白 (Hb) 和带正电荷的季
铵材料之间的静电相互作用。Hb/季
铵盐/GC组装体表现出优异的催化和电
化学活性。此外,针对单体和聚合物结构之间的各种烷基链长度,系统地研究了季
铵盐对 Hb 电
化学行为的结构-功能特性。同时,通过确定最小杀菌浓度 (MBC)、最小抑菌浓度 (MIC) 和抑菌区直径来评估单体和相关聚合物的相应杀菌活性。这些研究的结果表明,季
铵单体不仅可以固定更多的蛋白质,而且随着烷基链长度的增加,表现出更好的抗菌活性。此外,聚合物比其单体对应物具有更高的抗菌活性。然而,直接电子转移过程的效率和长链聚合物的抗菌性能受到限制,因为它们容易聚集和起泡。总之,本结果提供了使用固定化氧化还原蛋白进行直接电
化学的便捷途径。此外,