南京大学黄小强组Nature:开辟不对称电酶催化新方向
近年来,随着合成生物学与蛋白质工程的蓬勃发展,以及人工酶和光酶催化等创新性交叉融合策略的开发,酶催化合成逐渐成为提升“新质生产力”的重要手段之一。尽管取得了一定进展,但是相较于化学合成,酶催化的反应类型依旧有限。
近年来,随着合成生物学与蛋白质工程的蓬勃发展,以及人工酶和光酶催化等创新性交叉融合策略的开发,酶催化合成逐渐成为提升“新质生产力”的重要手段之一。尽管取得了一定进展,但是相较于化学合成,酶催化的反应类型依旧有限。
纳米酶作为兼具纳米材料特性与类酶催化功能的人工酶体系,因其稳定性高、可工程化及应用广等优势,在生化传感、疾病诊疗及环境治理等领域展现出广阔的应用前景。高熵合金(High-Entropy Alloys, HEAs)是一类由五种或以上金属元素构成的单相固溶体材料,