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固相微萃取联用气相色谱-质谱法快速分析水中痕量苯系物 被引量:6
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作者 陈国胜 王少涵 +7 位作者 陈月媚 谢浩志 肖华 陈滔 于禄丹 李厚金 朱芳 欧阳钢锋 《大学化学》 CAS 2022年第5期70-77,共8页
样品前处理是分析检测的关键步骤,传统的样品前处理技术耗时、费力,且易对环境造成二次污染。固相微萃取(Solid phase microextraction,SPME)技术集采样、萃取、浓缩、进样于一体,萃取过程无需有机溶剂,是一种简单、快速、绿色环保的样... 样品前处理是分析检测的关键步骤,传统的样品前处理技术耗时、费力,且易对环境造成二次污染。固相微萃取(Solid phase microextraction,SPME)技术集采样、萃取、浓缩、进样于一体,萃取过程无需有机溶剂,是一种简单、快速、绿色环保的样品前处理技术。本项目采用SPME技术对水中苯系物进行萃取,优化SPME条件,并联用气相色谱-质谱(Gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)分析检测,建立水中苯系物的定量分析方法。实验结果表明,该方法对苯系物包括苯、甲苯、乙苯、二甲苯的检测具备良好的线性范围(均为100-10000 ng·L^(−1)),且相关系数R^(2)均大于0.9900。此外,该方法的检测限分别低至37.50、16.67、45.45、10.64 ng·L^(−1)。将建立的方法用于实际水样中苯系物的检测,加标回收率在86.83%-114.8%之间,方法简便、高效,结果令人满意。本实验将先进的SPME技术引入本科教学实验,一方面融入思政元素,帮助学生牢固树立绿色环保理念,另一方面让学生掌握先进的样品前处理技术,感受前沿技术在化学领域带来的革命性创新。 展开更多
关键词 固相微萃取 气相色谱-质谱 苯系物
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Biomimetic Phosphohydrolase Nanozyme Based on Defect-Engineered Metal-Organic Framework
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作者 Xiaoxue Kou Yuhong Lin +7 位作者 Yong Shen Linjing Tong Rui Gao Suya Liu Siming Huang Fang Zhu guosheng chen Gangfeng Ouyang 《CCS Chemistry》 CSCD 2024年第7期1821-1835,共15页
Phosphodiester bonds are the backbone linkages of all the nucleic acids which store and transfer biological information.The hydrolysis of phosphodiester bonds is of great importance to the replication,recombination,an... Phosphodiester bonds are the backbone linkages of all the nucleic acids which store and transfer biological information.The hydrolysis of phosphodiester bonds is of great importance to the replication,recombination,and damage repair of DNA as well as the maturation and processing of RNA.However,the spontaneous scission of individual phosphodiester linkages is kinetically challenging under physiological conditions,with an estimated half-life of 30 million years.Here,we discover a defect-engineered Zr-metal-organic framework(Zr-MOF)nanozyme containing cluster-missing reo defects,named UiO-66 REO,that possesses intrinsic phosphodiesterase-like activity that allows for the cleavage of the phosphodiester bond in physiological condition(pH=7.4 and 37℃),outperforming the activityrecording Zr-MOFs.The atomic-level structure of the UiO-66 REO nanozyme has been directly identified by the synchrotron radiation absorption spectrum and integrated differential phase contrast-scanning transmission electron microscopy.We find that both the defective boundary regions and unusual Zr6-clusters formed in the reo phase of the UiO-66 REO nanozyme contribute to the improvement in efficiency of phosphodiesterase-like hydrolysis,which realizes the cleavage of DNA in mild conditions.This work offers a new insight into biomimetic enzymology using crystal and defect engineering and opens up new possibilities for the development of low-cost,structurally stable and sustainable phosphodiesterase nanozymes for different biological applications. 展开更多
关键词 nanozyme metal-organic framework biomimetic catalysis hydrolase-like activity defective engineering
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酶@氢键有机框架复合材料的原位组装方法
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作者 黄维 杨煌盛 +2 位作者 黄思铭 陈国胜 欧阳钢锋 《中国科学:化学》 CAS 2024年第9期1576-1586,共11页
利用纳米限域效应固定天然酶是设计新一代多功能、高稳定生物复合材料的重要策略.氢键有机框架(hydrogen-bonded organic frameworks,HOFs)是一类由有机分子通过氢键作用有序连接而成的多孔材料,具有结晶条件温和、骨架生物相容性高、... 利用纳米限域效应固定天然酶是设计新一代多功能、高稳定生物复合材料的重要策略.氢键有机框架(hydrogen-bonded organic frameworks,HOFs)是一类由有机分子通过氢键作用有序连接而成的多孔材料,具有结晶条件温和、骨架生物相容性高、化学组分丰富、孔隙率高和溶剂加工性优异等优点.开发生物相容的组装技术,调控HOF在酶表面的原位生长是一项前沿的纳米生物技术,该技术可合理整合HOF的框架化学特性和酶分子的生物学功能,在化学、生物和材料科学等交叉领域引起了广泛关注.本文介绍了原位组装酶@HOF复合材料的基本原理,总结了酶@HOF复合材料在生物传感、蛋白质递送、抗菌治疗、纳米马达和水体修复等的研究进展,最后讨论了这一领域面临的挑战和未来的发展方向. 展开更多
关键词 氢键有机框架 原位组装 生物复合材料
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