【摘 要】
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酶是一种强大的生物催化剂,但天然酶物理和化学稳定性较差、制备和储存成本高、在生物体中含量低等特点使得分离纯化困难,因而科研人员开始致力于人工酶的研究,并从早期的卟啉等大分子类人工酶逐渐转向纳米酶。在各类纳米酶材料的选择中,氧化铈材料由于其独特的氧化还原机制已被广泛应用于催化氧化等多个领域,再加上其具有良好的生物相容性,是一种理想的纳米酶材料。迄今为止,铈基材料已经被多次报道模拟氧化酶、超氧化物歧化
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酶是一种强大的生物催化剂,但天然酶物理和化学稳定性较差、制备和储存成本高、在生物体中含量低等特点使得分离纯化困难,因而科研人员开始致力于人工酶的研究,并从早期的卟啉等大分子类人工酶逐渐转向纳米酶。在各类纳米酶材料的选择中,氧化铈材料由于其独特的氧化还原机制已被广泛应用于催化氧化等多个领域,再加上其具有良好的生物相容性,是一种理想的纳米酶材料。迄今为止,铈基材料已经被多次报道模拟氧化酶、超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和磷酸酶等,然而,它用于模拟过氧化物酶的研究较少;另一方面,提升模拟酶材料催化性能至关重要
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