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表面酸化工学は、生体触媒活性を高めるナノ材料を構築するための効果的な戦略です。この研究では、部分的に酸化されたモリブデンジスルフィドナノシート(OX-MOS2 NSS)を合成するための容易なワンポット酸化戦略が提案されました。酸化プロセスでは、MO-S結合は部分的に壊れ、S原子は過剰な酸素原子に置き換えられ、放出された豊富な熱とガスは層間距離を効率的に消費し、隣接する層間のファンデルワールス力を弱めます。多孔質のOx-MOS2 NSSは、さらなる超音波処理によって簡単に剥離することができ、ナノシートは優れた水分散性を示し、数ヶ月間店の後でも明らかな堆積物は現れません。酵素基質、最適化された電子構造、顕著な電子移動効率を備えた望ましい親和性特性の恩恵を受けるOX-MOS2 NSSは、ペルオキシダーゼ模倣活性の強化を示します。さらに、3,3 '、5,5'-テトラメチルベンジジン(TMB)酸化反応を触媒したOx-MOS2 NSSは、グルタチオン(GSH)の間で起こるレドックス反応と、GSHと酸素間の直接的な相互作用によって阻害される可能性があります。MOS2 NSS。したがって、優れた感度と安定性を備えたGSH検出のために、比色センシングプラットフォームが構築されました。この作業は、ナノ材料の工学構造と酵素模倣パフォーマンスの改善のための容易な戦略を提供します。
表面酸化工学は、生体触媒活性を高めるナノ材料を構築するための効果的な戦略です。この研究では、部分的に酸化されたモリブデンジスルフィドナノシート(OX-MOS2 NSS)を合成するための容易なワンポット酸化戦略が提案されました。酸化プロセスでは、MO-S結合は部分的に壊れ、S原子は過剰な酸素原子に置き換えられ、放出された豊富な熱とガスは層間距離を効率的に消費し、隣接する層間のファンデルワールス力を弱めます。多孔質のOx-MOS2 NSSは、さらなる超音波処理によって簡単に剥離することができ、ナノシートは優れた水分散性を示し、数ヶ月間店の後でも明らかな堆積物は現れません。酵素基質、最適化された電子構造、顕著な電子移動効率を備えた望ましい親和性特性の恩恵を受けるOX-MOS2 NSSは、ペルオキシダーゼ模倣活性の強化を示します。さらに、3,3 '、5,5'-テトラメチルベンジジン(TMB)酸化反応を触媒したOx-MOS2 NSSは、グルタチオン(GSH)の間で起こるレドックス反応と、GSHと酸素間の直接的な相互作用によって阻害される可能性があります。MOS2 NSS。したがって、優れた感度と安定性を備えたGSH検出のために、比色センシングプラットフォームが構築されました。この作業は、ナノ材料の工学構造と酵素模倣パフォーマンスの改善のための容易な戦略を提供します。
Surface oxidation engineering is an effective strategy to construct nanomaterials with enhanced biocatalytic activity. In this study, a facile one-pot oxidation strategy was proposed to synthesize partially oxidized molybdenum disulfide nanosheets (ox-MoS2 NSs), which exhibit good water solubility and can be used as an excellent peroxidase substitute. Under the oxidation process, Mo-S bonds are partially broke and S atoms are replaced by excess oxygen atoms, and the released abundant heat and gases efficiently expended the interlayer distance and weaken the van der Waals forces between adjacent layers. Porous ox-MoS2 NSs can be easily exfoliated by further sonication, and the nanosheets exhibits excellent water dispersibility and no obvious sediment appear even after store for months. Benefiting from the desirable affinity property with enzyme substrates, optimized electronic structure and prominent electron transfer efficiency, the ox-MoS2 NSs exhibit enhanced peroxidase-mimic activity. Furthermore, the ox-MoS2 NSs catalyzed 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) oxidation reaction could be inhibited by the redox reaction that take place between glutathione (GSH) as well as the direct interaction between GSH and ox-MoS2 NSs. Thus, a colorimetric sensing platform was constructed for GSH detection with good sensitivity and stability. This work provides a facile strategy for engineering structure of nanomaterials and improving enzyme-mimic performance.
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