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oe1(光电查) - 科学论文

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  • 具有光系统II的分层三维电极在半人工光合作用中的结构-活性关系

    摘要: 半人工光合作用将光合酶与人工电子器件相结合,是一种通过重构自然光电转化途径实现可持续燃料与化学品合成的新兴技术。然而生物电极中酶催化活性的降低限制了整体性能及燃料生产的进一步应用。本研究通过构建包含光系统II与三维氧化铟锡/石墨烯电极的模型体系,揭示了调控光电转化的关键因素。运用荧光显微镜和原位表面敏感红外光谱技术,我们探究了不同结构电极支架中的酶分布与渗透情况,并结合蛋白质膜光电化学分析建立了电极结构与酶活性之间的关联。研究发现电极的层级结构主要影响蛋白质整合而非酶活性,而光活性更多受限于光照强度及生物界面处的电子传递。该研究为提升半人工光合作用性能提供了指导原则,同时建立了一套探测三维电极中光活性生物膜的方法体系。

    关键词: 半人工光合作用、光系统II、反蛋白石结构、石墨烯电极、氧化铟锡电极

    更新于2025-09-23 11:59:13

  • 采用金-铂纳米粒子直接电沉积修饰的氧化铟锡电极测定多巴胺

    摘要: 采用直接电化学方法,通过起始电解液中氯盐比例为3:1的金-铂(Au-Pt)纳米粒子(NPs)溶液,在氧化铟锡(ITO)表面进行40次连续循环伏安扫描(CV),制得AuPtNPs/ITO电极。利用能量色散X射线光谱(EDX)、扫描电子显微镜(SEM)及电化学方法对沉积的纳米粒子进行了表征。根据SEM结果,电沉积所得纳米粒子尺寸约为30 nm。通过测试循环伏安扫描次数对电沉积纳米粒子尺寸的影响,验证了其有效性。采用EDX测定了AuPtNPs/ITO电极的元素组成。电化学研究表明,该制备电极对多巴胺(DP)氧化具有优异的电催化活性。DP浓度在400 nM至350 μM范围内呈线性关系,检测限为20 nM。结果表明,AuPtNPs/ITO电极可作为具有高重现性、灵敏度和长期稳定性的传感器使用。通过考察潜在干扰物质对电极响应的影响,验证了该电极测定DP的选择性。将该电极用于注射液和实际样品中DP的测定,结果令人满意。

    关键词: 多巴胺、金-铂合金、纳米粒子、氧化铟锡电极

    更新于2025-09-23 19:57:21