酶固定化已被认为是解决游离酶在苛刻条件下活性有限、稳定性和可回收性等缺点的有力技术。与传统的固定化方法不同,无机杂化纳米花中的酶固定化采用仿生矿化方式进行,具有反应条件温和的优点,有利于获得具有优异特性的理想生物催化剂。阐明了影响基于酶的无机杂化纳米花形成的关键因素,以更深入地了解实现固定化酶独特形态和改善性能的机制。迄今为止,无机杂化纳米花中的固定化酶已成功应用于生物催化制备医药中间体,生物柴油和生物医学聚合物,并解决环境或食品工业问题,例如有毒染料、污染物和过敏性蛋白质的降解。此外,它们可用于开发各种生物传感器,为检测环境中的有毒物质或与各种疾病相关的生物标志物提供了一个有前景的平台。我们希望这篇综述将促进无机杂化纳米花中固定化酶的基础研究和广泛应用,以扩大生物催化和生物传感。这为检测环境中的有毒物质或与各种疾病相关的生物标志物提供了一个有前景的平台。我们希望这篇综述将促进无机杂化纳米花中固定化酶的基础研究和广泛应用,以扩大生物催化和生物传感。这为检测环境中的有毒物质或与各种疾病相关的生物标志物提供了一个有前景的平台。我们希望这篇综述将促进无机杂化纳米花中固定化酶的基础研究和广泛应用,以扩大生物催化和生物传感。
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网址: 用于生物催化和生物传感应用的无机杂化纳米花中的固定化酶,Journal of Materials Chemistry B https://m.huajiangbk.com/newsview851369.html
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