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尿苷二磷酸糖固定化酶合成法研究 被引量:2
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作者 吕海超 贾哲康 +3 位作者 张文 蒋丽雯 晁玉文 窦文芳 《生物技术进展》 2022年第2期270-280,共11页
利用生物酶进行体外催化反应合成不同种类的尿苷二磷酸糖(uridinediphosphatesugar,UDP-糖),生物酶的重复利用率较低。为提高尿苷二磷酸糖的合成效率及增加产物种类,以镍螯合聚丙烯酸酯树脂为载体,对带有HIS标签的N-乙酰己糖胺激酶(N-ac... 利用生物酶进行体外催化反应合成不同种类的尿苷二磷酸糖(uridinediphosphatesugar,UDP-糖),生物酶的重复利用率较低。为提高尿苷二磷酸糖的合成效率及增加产物种类,以镍螯合聚丙烯酸酯树脂为载体,对带有HIS标签的N-乙酰己糖胺激酶(N-acetylhexosaminekinase,NahK)和尿苷转移酶(uridinetransferase,GlmU)进行固定化。以固定化NahK和固定化GlmU为催化酶,不同单糖作为底物,研究尿苷二磷酸糖的一锅法合成情况。利用Q柱对产物进行纯化,通过高效液相色谱法、质谱法、核磁共振氢谱法对反应产物进行检测。确定了镍螯合聚丙烯酸酯树脂对游离NahK和GlmU的实际载量分别为10和20 mg·g^(−1)。固定化酶量的最优配比为5.5 g固定化NahK和2.5 g固定化GlmU。固定化酶的最适pH和温度分别为8.0和35℃,且能在重复反应中稳定反应5个批次。葡萄糖、N-乙酰氨基葡萄糖和甘露糖可以参与一锅法反应,生成UDP-糖的相对分子质量分别为566、607、566,而葡萄糖醛酸、半乳糖和果糖在该体系下不能合成相应的UDP-糖。基于固定化酶技术,一锅法可合成UDP-葡萄糖、UDP-N-乙酰氨基葡萄糖、UDP-甘露糖。 展开更多
关键词 UDP-糖固定化酶 一锅法 UDP-葡萄糖 UDP-N-乙酰氨基葡萄糖 UDP-甘露糖
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Mn single-atoms decorated CNT electrodes for high-performance supercapacitors
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作者 Qian Rong chao yuwen +5 位作者 Yingkai Liu Yuanrong Liu Chunyang Wang Yang Wang Ding Zhang Zhen Wen 《Nano Research》 SCIE EI CSCD 2024年第5期4039-4046,共8页
Developing highly robust and efficient electrode materials is of critical importance to promoting the energy density of current supercapacitors for commercialization.Herein,we report an efficient catalyst with monodis... Developing highly robust and efficient electrode materials is of critical importance to promoting the energy density of current supercapacitors for commercialization.Herein,we report an efficient catalyst with monodispersed Mn single-atoms embedded in carbon nanotubes(Mn-CNTs)for enhancing the electrode performance of supercapacitors.A high specific capacitance(1523.6 F·g^(-1) at 1.0 A·g^(-1))can be achieved,which is about twice as high as the specific capacitance of the electrode material without the introduction of Mn single-atoms.Remarkably,the asymmetric electrochemical capacitor created with Mn-CNT and activated carbon exhibits a high energy density of 180.8 Wh·kg^(-1) at a power density of 1.4 kW·kg^(-1),much higher than most reported results.The study shows that the integration of Mn atoms into the CNT can enhance the charge transport capacity and the number of polar active sites of Mn-CNT and then facilitate chemical interactions between Mn-CNT and OH-.This work provides a novel strategy to enable high-energy storage in supercapacitors by introducing single-atoms into carbon nanotubes to improve electrodes’energy density and cycle life. 展开更多
关键词 carbon nanotube(CNT) SUPERCAPACITOR single-atoms power density energy density
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