铁基金属有机框架纳米酶

活性提升141.5倍

通过主配位层与第二配位层协同工程,突破MOF纳米酶活性瓶颈

Yuan, Xin · Chen, Xinghua · 熊军 · Cao, Yifang · Ta, Niya · Ruichen, Gao · Liu, Shuli · Min-Hua, Zong · 吴晓玲 · 娄文勇

Chemical Engineering Journal 2025

具体参数

催化活性提升倍数
{'zh': '141.5', 'en': '141.5'} ×
污染物降解效率
{'zh': '95', 'en': '95'} %
肾上腺素检测限
{'zh': '0.83', 'en': '0.83'} μM
去甲变肾上腺素检测限
{'zh': '0.37', 'en': '0.37'} μM
循环后活性保持率
{'zh': '95', 'en': '95'} %

技术优势

活性提升141.5倍

通过在第一配位层锚定Fe位点和第二配位层引入氢键,协同促进电子转移并稳定反应中间体,从而大幅提升催化效率。

降解效率超95%

对霉菌毒素和持久性有机污染物的降解效率超过95%,得益于仿生结构和微环境调控。

检测限低至0.37 μM

对生物标志物肾上腺素和去甲变肾上腺素的检测限分别为0.83和0.37 μM,适用于灵敏检测。

循环4次仍>95%

在恶劣条件下表现出优异耐受性,且4次循环后活性保持95%以上,可重复使用。

应用场景