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蔡韬团队在人工光合辅酶再生领域取得新突破

稿件来源:化学与分子科学学院 编辑:赵冀帆 审核:吴江龙、肖珊 审定发布:李霄鹍 发布日期:2026-09-04 10:02 阅读量:
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新闻网讯(通讯员化苑)近日,武汉大学化学与分子科学学院蔡韬团队在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition发表了题为“ConjugatedMicroporousPolymersBearingPoly(acrylic acid)Brushes:Site-SpecificRhodiumImmobilization forEfficient andEnzyme-CompatiblePhotocatalytic NADHRegeneration”的研究论文。该研究基于共轭微孔聚合物(CMPs)开发新型光催化体系,成功解决光驱动辅因子NADH再生中长期存在的电子传递效率低和酶失活等关键技术瓶颈,为酶-光催化剂杂化体系构建提供新思路,实现了人工光合作用领域的重要突破。武汉大学为该论文唯一署名单位,副研究员蔡韬为唯一通讯作者,学院2024级硕士研究生董子扬为第一作者,2024级本科生方林轩为第二作者。

在人工光合作用中,NADH/NAD+作为“电子货币”连接光催化与酶催化两大模块,但外源性高成本辅酶补充和低再生效率长期制约该领域发展。为实现具有生物活性的1,4-NADH选择性再生,铑配合物(Rh*)常被用作氧化还原介体,但传统可溶性Rh*存在电子转移距离长、易致酶失活等缺陷。将Rh*锚定于光催化剂表面可缩短电子路径并减轻酶损伤,但一般光催化材料仍面临水分散性、电荷转移和酶兼容性挑战。

研究团队创新地在CMPs表面接枝聚丙烯酸(PAA)聚合物刷,构建cPTT-P-Rh*体系,实现功能集成:亲水刷赋予材料优异水分散性与稳定性;刷层提供稳定锚定位点,通过静电作用固定Rh*,防止游离物种引发酶失活;刷结构作为导电通路促进电子传递,同时物理屏蔽光生空穴,保护酶活性。

实验结果显示,在仅有10 W 460 nm LED低功率光照下,该体系15分钟内实现87.7%的NADH再生转化率,专一生成1,4-NADH异构体,周转频率(TOF)达93.3 h-1,居同一条件下文献报道最高水平。催化后酶活性保留率达76.8%,圆二色谱证实酶蛋白二级结构未受损;催化剂循环7次后仍保持61.1%活性。团队进一步将该体系与谷氨酸脱氢酶耦合,高效生产L-谷氨酸,验证了实际应用潜力。该研究通过聚合物刷设计,将固定化、电子传递与酶保护功能集成于一体,为人工光合系统辅酶再生提供新范式,推动可持续光生物催化迈向实用化。

该研究获得了国家自然科学基金基础科学中心项目的经费支持。武汉大学科研公共服务条件平台、化学与分子科学学院大型仪器平台为此工作的开展提供了大力支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.8631704

投稿审核:何剑超

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