*顧文賢
(溫州大學化學與材料工程學院 浙江 325035)
自鐵磁性納米粒子第一次被證明為過氧化物酶模擬在2007年被報道以來,各種納米材料已經被鑒定具有類似酶的內在特性[1]。這些物質能催化酶反應遵循相似的酶動力學和機制生理條件下的天然酶。因此,人們創造了“納米酶”這個術語來描述這種特性新興一代的模擬酶或人工酶。納米酶具有高的酶活性,可通過調節尺寸控制、摻雜和表面改性。此外,這些人工酶功能齊全,穩定性高,易于放大,成本較低。這些優點使它們優于天然的實際應用中的酶或傳統的酶模擬。在過去的十年中,納米酶已廣泛應用于生物醫療,包括免疫分析、生物傳感器、抗菌膜劑[2]。目前,正在努力探索將納米酶應用于活體臨床診斷和治療在體內的應用是如何控制一個納米酶選擇執行所需的活性。
在生物體內性能高活性是制備納米酶的先決條件之一。類酶活性與化學催化可能具有相似之處。然而,目前國內外的研究還很少化學催化與酶性質的關系這些。特別是雜原子摻雜的碳納米材料是一種很有前途的無金屬電催化劑,用于能源存儲、轉換裝置和水由于其優異的催化性能[3],但其酶學性質催化性能研究很少。在此之前碳基材料在抗癌藥物制備中一直擔任的是藥物負載運輸的職責,并且通過細胞膜轉運藥物實現有效的釋放藥物達到治療癌細胞的能力,在醫學藥物輸送領域已被廣泛關注,如碳納米管[4](單壁或多壁)、碳納米球[5]、石墨烯及其衍生物[6]等。……