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利用可见光响应性肽骨架光开关调控蛋白质-蛋白质相互作用
摘要: 生命依赖于一系列精心协调的过程,其中蛋白质及其直接相互作用最终决定了细胞功能和疾病发生。近年来,对这些复杂互作的调控引起了关注,甚至被视为一种新型治疗策略。本文我们描述了两种基于偶氮苯衍生物的可见光响应肽骨架光开关的合成与表征,用于实现对蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)的光学控制。这种新型拟肽分子在交替蓝/绿光照射循环下能快速异构化并具有可逆性,且光化学疲劳度低。两者均以纳摩尔级亲和力结合目标蛋白。值得注意的是,最佳拟肽异构体在蛋白结合能力上表现出显著差异,进而通过破坏PPI抑制酶活性的潜力也有所不同。此外,晶体结构测定、分子对接和分子动力学计算提供了分子层面的解释,为未来光控PPI调节剂的设计与合成开辟了新途径。
关键词: 蛋白质-蛋白质相互作用、光药理学、可见光照射、偶氮苯、光开关
更新于2025-11-21 11:20:42
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传导带电位对Sr2?掺杂CeO?负载Au无助催化剂等离子体光解水制氢的影响
摘要: 关于可见光照射下半导体负载金纳米颗粒的传导带(CB)位置对等离子体产氢(H2)影响的研究较少,因为此前缺乏传导带位置渐变的合适材料。本研究分析了锶离子(Sr2+)掺杂二氧化铈(CeO2:Sr)的平带电位,发现随着Sr2+摩尔分数增加,其CB位置从+0.031 V至?1.49 V(相对于标准氢电极NHE)逐渐负移。我们制备了由金纳米颗粒、CeO2:Sr和铂(Pt)助催化剂组成的等离子体光催化剂,并通过X射线衍射、紫外-可见光谱及透射电镜进行表征??杉獯呋从Ρ砻鳎旱盋eO2:Sr的CB电位为?0.61 V(vs. NHE)时,其负载的金纳米颗??刹猓磺业缱哟咏鹉擅卓帕W⑷氲腃B位置负极限存在于?0.61 V至?1.49 V(vs. NHE)区间。研究发现由于注入CeO2:Sr CB的电子具有足够负的电位,Au/CeO2:Sr等离子体光催化剂无需Pt助催化剂也能产氢。
关键词: 析氢反应、可见光照射、金纳米粒子、等离子体光催化剂、锶掺杂氧化铈
更新于2025-11-19 16:51:07
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可见光触发下苝二酰亚胺生成持久性自由基阴离子:取代基效应及其在银离子光催化还原中的潜在应用
摘要: 在氮甲基吡咯烷酮(NMP)溶剂中,三种苝二酰亚胺衍生物通过可见光诱导的电子转移(PET)在常温条件下被还原为长寿命自由基阴离子。通过紫外-可见光谱和电子顺磁共振(EPR)测试确认了自由基的形成。研究通过在分子核位置引入嘧啶环、在酰亚胺位点引入氟烷基取代基,系统考察了分子结构、电化学性质、光转化动力学与自由基阴离子空气稳定性之间的关系。结果表明,缺电子的嘧啶环和吸电子的氟烷基取代基能有效提升常温条件下的光转化速率与自由基稳定性。该研究还探讨了溶剂种类和光照强度对苝二酰亚胺光诱导还原过程的影响。以含嘧啶和氟烷基取代基的苝二酰亚胺作为催化剂,在可见光照射下成功实现了银离子的光催化还原。
关键词: 光催化还原,苝二酰亚胺衍生物,银离子,持久性自由基阴离子,可见光照射
更新于2025-11-14 17:03:37
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构建具有优异太阳光光催化活性、用于罗丹明B降解的Pt修饰g-C3N4/Bi2WO6 Z型复合体系
摘要: 通过光沉积法成功制备了高效可见光驱动的Pt修饰g-C?N?/Bi?WO?复合光催化剂。采用瞬态光电流实验、X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见漫反射光谱(DRS)、光致发光(PL)、电子自旋共振(ESR)光谱和X射线光电子能谱(XPS)等技术对样品的微观结构和光学性能进行了表征。FESEM和TEM图像显示金属Pt颗粒分散在g-C?N?/Bi?WO?复合材料的表面。Pt修饰的g-C?N?/Bi?WO?复合材料由于Pt颗粒和g-C?N?/Bi?WO?的表面等离子体共振(SPR)效应而表现出优异的DRS特性。PL结果证实了g-C?N?和Bi?WO?具有构建Z型光催化体系的合适能带电位。光催化实验结果表明,Pt(1%)-g-C?N?/Bi?WO?光催化剂在降解罗丹明B(RhB)方面比纯g-C?N?或Bi?WO?具有更高的光催化活性。此外,自由基捕获实验和ESR表明空穴(h?)、超氧自由基(·O??)和羟基自由基(·OH)是活性物种。基于以上结果,提出了Pt修饰g-C?N?/Bi?WO?降解有机物的可能等离子体Z型机理。
关键词: g-C3N4/Bi2WO6,可见光照射,Z型异质结,铂修饰
更新于2025-09-23 15:23:52
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In?O?-ZnO纳米复合材料的微波水热合成及其光催化性能增强研究
摘要: 通过简易微波水热法成功合成了氧化铟(In2O3)掺杂氧化锌(ZnO)纳米复合材料。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、N2吸附-脱附等温线(BET)和紫外-可见漫反射光谱对产物进行表征。观察到In2O3-ZnO复合材料的形貌呈花状,构成多孔花瓣的颗粒直径约为30 nm。光电催化测试结果表明,在可见光照射和一定电压下,以In2O3-ZnO纳米复合材料为光催化剂,60分钟后亚甲基蓝(MB)的光电催化降解效率可达95.3%以上,远高于In2O3颗粒和ZnO颗粒。增强的光电催化活性归因于In2O3的掺杂和所施加的电压,这有利于减少光电催化过程中电子和空穴的复合,从而促进活性物种(?OH和?O2-)的产生。
关键词: 光电化学性能、可见光照射、亚甲基蓝降解、In2O3-ZnO纳米复合材料、微波水热合成
更新于2025-09-23 15:22:29
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具有增强的紫外和可见光照射下光催化活性的三维石墨烯气凝胶/Sb2WO6杂化材料
摘要: 通过静电自组装(ESSA)法制备了一种新型可响应紫外光和可见光的3D石墨烯气凝胶(3DGA)/Sb2WO6复合光催化剂。通过监测甲基橙(MO)在紫外光和可见光照射下浓度的变化,研究了该3DGA/Sb2WO6复合材料的催化活性。结果表明,与纯Sb2WO6相比,该复合材料对MO的光降解效率显著提高,这归因于3DGA促进了光生电子(e–)和空穴(h+)的高效分离,并产生了活性超氧自由基阴离子(O2(cid:129)–)。此外,该3DGA/Sb2WO6复合材料具有高循环使用性,因为其高度疏水的3DGA组分非常有利于光催化剂从MO溶液中分离。
关键词: 3D石墨烯气凝胶、Sb2WO6、静电自组装、复合光催化剂、可见光照射
更新于2025-09-23 15:21:21
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可见光介导的光氧化还原催化炔烃的区域和立体选择性氯磺酰化反应
摘要: 本文描述了一种通过光催化氧化还原过程实现炔烃一步氯磺?;姆椒?。多种市售磺酰氯可在可见光照射下生成磺酰自由基,进而与氯自由基发生区域和立体选择性加成反应,高效地从各类末端及内炔生成(E)-选择性β-氯乙烯基砜。该方法为制备乙烯基砜提供了一种操作简便且条件温和的途径。
关键词: 光氧化还原催化、乙烯基砜、氯磺?;?、炔烃、可见光照射
更新于2025-09-23 15:21:01
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光触发Janus纳米粒子的可逆自包裹
摘要: 通过乳液溶剂蒸发法,利用含偶氮苯液晶(LC)介晶的嵌段共聚物制备出雪人状Janus纳米粒子(NPs)。该Janus NPs中含偶氮苯的聚甲基丙烯酸酯(PMAAz)头部处于具有有序条纹的近晶相液晶态,在紫外光照射下因反式/顺式异构转变而变为无定形态并发生膨胀,从而包裹住另一头部。这种自包裹的纳米粒子可通过可见光照射恢复原始形状及液晶态。该策略有望实现通过光远程触发对不同负载物的可编程装载与释放。
关键词: 乳液溶剂蒸发法、偶氮苯、液晶、嵌段共聚物、Janus纳米粒子、可编程负载与释放、紫外光照射、可见光照射
更新于2025-09-23 15:21:01
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葡萄糖诱导的氧空位形成及双金属共修饰Bi5O7Br纳米管用于高效光催化性能
摘要: 我们通过水热合成法制备了铋金属修饰的缺陷型Bi5O7Br纳米管(Bi/Bi5O7Br-OV)作为高效光催化剂。密度泛函理论(DFT)表明,Bi5O7Br中的氧空位可形成中间能级,使电子转移至新中间能级并最终跃迁至导带。Bi/Bi5O7Br-OV纳米管展现出优异的苯酚光催化降解性能,其效率是原始Bi5O7Br的3倍。缺陷和铋元素为Bi5O7Br纳米管提供了丰富活性位点并增强了太阳光吸收。更高且更分散的电荷密度提升了电子传导能力与光生载流子分离效率。此外,光化学反应过程中产生了更多·OH自由基,有助于提升光催化性能。该研究对改性铋基材料以促进光催化具有重要价值和应用前景。
关键词: 光降解、溴氧化铋、水处理、可见光照射
更新于2025-09-23 23:42:13
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可见光照射下FeWO<sub>4</sub>/BiPO<sub>4</sub> p-n异质结通过pH调控光催化降解罗丹明B
摘要: 通过简单的水热法设计并合成了一种新型FeWO4/BiPO4纳米复合材料p-n异质结构。在所有不同FeWO4重量百分比制备的纳米复合材料中,30% FeWO4/BiPO4(S3)在可见光照射下降解罗丹明B和四环素时表现出最高的光催化性能。S3样品在中性条件下300分钟内对RhB的降解效率为87%,但有趣的是,在pH 3条件下,30分钟内观察到99%的降解效率且具有良好的可循环性。增强的光催化性能应归因于S3催化剂最大的电子-空穴对解离效率。通过GC-MS检测了催化过程中RhB的矿化情况。因此,基于实验结果,预测了FeWO4/BiPO4复合材料上可能的光催化机制,这表明该复合材料在处理纺织和制药废水方面具有巨大潜力。
关键词: p-n异质结、罗丹明B、四环素、可见光照射、FeWO4/BiPO4、光催化降解
更新于2025-09-16 10:30:52