清华大学牛志强团队综述:酶催化、电催化、光催化齐上阵,温和条件下塑料回收与升级再利用
塑料降解通常需要高温、高压、碱或酸等苛刻条件,导致能源成本高和环境问题。近年来,在温和条件下操作的新技术不断涌现。本文综述了近十年来在温和条件下通过生物、光、化学、生物降解等方法将废塑料转化为高纯度单体或高附加值产品的进展。电催化和低温热催化。首先讨论了塑料的
塑料降解通常需要高温、高压、碱或酸等苛刻条件,导致能源成本高和环境问题。近年来,在温和条件下操作的新技术不断涌现。本文综述了近十年来在温和条件下通过生物、光、化学、生物降解等方法将废塑料转化为高纯度单体或高附加值产品的进展。电催化和低温热催化。首先讨论了塑料的
纤维素的降解是自然界中最重要的反应之一,也是生物质转化为燃料和化学品的核心过程。然而,纤维素的微纤维结构以及它与植物细胞壁其他成分的复杂相互作用,使得酶促转化面临着巨大的挑战。在这项研究中,我们通过挖掘一种专门降解木质纤维素的微生物群落中的宏基因组“暗物质”(
近日,中国海洋大学医药学院姜帅教授团队与食品科学与工程学院毛相朝教授团队联合德国马普高分子所Katharina Landfester教授,开发了基于酶催化反应的新型抗肿瘤纳米药物,研究成果以题为“Self-Sustained Biophotocatalytic
D-甘露醇(以下简称“甘露醇”)在临床上常被用于降低眼内压、治疗脑水肿、促进药物和毒物排泄,具有抗氧化保护、调节渗透压和不可代谢等特性。这种常态下呈白色或无色结晶粉末状的有机化合物,可作为药物配方剂、食品添加剂、特种化学品,已广泛应用于功能性食品和制药行业。
含氟化合物在医药、农药和化工领域具有举足轻重的地位。据统计,超过 20% 的药物分子包含至少一个氟原子,而在所有含氟官能团中,三氟甲基 (CF3) 因其独特的物理化学性质和广泛的药物应用,尤为重要。过去几十年间,有机氟化学取得了显著进展,为三氟甲基化学的合成提
随着抗生素的广泛使用,细菌耐药性问题日益严重,对全球公共卫生安全构成威胁。类过氧化物纳米酶作为一类具有过氧化氢分解催化性能的纳米催化剂,因其低成本、良好稳定性、易于合成等优点,成为抗菌领域研究的热点。纳米酶的抗菌效能与其对底物的亲和力及催化效率密切相关。高底物
自从2007年阎锡蕴院士发现四氧化三铁纳米粒子表现出类过氧化物酶活性以来,纳米酶由于其稳定性好,成本低、同时具备多种类酶活性等独特性质,成为了人工酶领域一个有前景的研究方向。在过去十几年里研究人员不断努力,研发出了各种活性可控的纳米酶来满足其在精准治疗中的应用