首页 > 材料学

ACS Catal. | 特异性剪切单链DNA的核酸纳米酶——不对称双位点镧系金属有机框架

纳米酶 Nanozymes 2026-02-28 06:00
文章摘要
背景:核酸酶是基因编辑等领域的关键工具,但天然酶稳定性有限。纳米酶作为替代方案,其氧化型体系常面临剪切效率与序列选择性难以兼得的难题,主要因识别与催化功能耦合导致。研究目的:为克服此瓶颈,研究团队提出通过空间不对称工程,在同一纳米结构中分离“识别”与“催化”功能,构建新型人工核酸酶。结论:团队成功构建了具有不对称双金属位点(Yb³⁺负责识别结合,Yb²⁺负责催化产生活性氧)的镧系金属有机框架(Yb-BDC-Cl),实现了对单链DNA(如poly T序列)的高效、特异性剪切,并阐明了双位点协同机制,验证了“识别-催化”解耦策略的有效性,为设计精准可控的人工核酸酶提供了新原则。
ACS Catal. | 特异性剪切单链DNA的核酸纳米酶——不对称双位点镧系金属有机框架
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Surface Coordination Engineered Single-Atom Catalysts toward Biomass Tandem Conversion
DOI: 10.1021/acscatal.5c07118 Pub Date : 2026-02-26
IF 12.9 1区 化学 Q1
Issue Editorial Masthead
DOI: 10.1021/apv008i004_2047539 Pub Date : 2026-02-27
IF 4.7 2区 化学 Q2
Conjugated Oligoelectrolytes as Optical Probes.
DOI: 10.1021/acs.accounts.6c00017 Pub Date : 2026-02-27
IF 17.7 1区 化学 Q1
最新文章
ACS Appl. Mater. Interfaces | 不同金属配位构建MOF的动力学治疗分析
ACS Appl. Mater. Interfaces | 不同金属配位构建MOF的动力学治疗分析
研究背景及意义癌症的复杂生物学特性和异质性极大地限制了传统治疗方法的有效性。虽然手术切除、放疗、化疗等标准疗法在临床中被广泛应用,但耐药、全身毒性、高复发率等挑战阻碍了其长期疗效。金
13小时前
六年,感谢有你|纳米酶Nanozymes 生日快乐!
六年,感谢有你|纳米酶Nanozymes 生日快乐!
Nanozymes纳米酶亲爱的读者朋友们,今天是2026年3月1日。六年前的今天,我们在这里发出了第一篇推文,悄然种下了一颗“纳米酶”的种子。六年,2192个日夜,这片小小的学术园地
13小时前
ACS Catal. | 特异性剪切单链DNA的核酸纳米酶——不对称双位点镧系金属有机框架
ACS Catal. | 特异性剪切单链DNA的核酸纳米酶——不对称双位点镧系金属有机框架
研究背景核酸酶是生命科学研究中的关键工具,能够像“分子剪刀”一样对DNA或RNA进行精准剪切,在基因编辑、分子诊断和生物传感等领域发挥着重要作用。天然核酸酶通常由“识别结构域”和“催
2026-02-27
Adv. Funct. Mater. | “一心一意”协同克癌:ZnY双单原子纳米酶,实现声动力与催化治疗高效联动
Adv. Funct. Mater. | “一心一意”协同克癌:ZnY双单原子纳米酶,实现声动力与催化治疗高效联动
纳米酶Nanozymes癌症治疗领域一直在呼唤更智能、更协同的策略。传统声动力疗法虽具潜力,却受限于声敏剂效率低、肿瘤微环境抵抗力强等瓶颈。如何让治疗体系更“聪明”地同时执行多重任务
2026-02-26
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1