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研究實(shí)現(xiàn)高效太陽(yáng)能光電催化NAD(P)H輔酶再生
[所屬分類:行業(yè)動(dòng)態(tài)] [發(fā)布時(shí)間:2024-6-12] [發(fā)布人:楊曉燕] [閱讀次數(shù):] [返回]
研究實(shí)現(xiàn)高效太陽(yáng)能光電催化NAD(P)H輔酶再生
作者:孫丹寧 來(lái)源:中國(guó)科學(xué)報(bào)
山東拓普生物工程有限公司 http://www.jlkcpj.cn
近日,中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所李燦院士、丁春梅副研究員等在(光)電催化NAD(P)H輔酶再生方面取得新進(jìn)展。團(tuán)隊(duì)通過(guò)耦合硫化鎳電催化劑和分子催化劑,實(shí)現(xiàn)同時(shí)高效(光)電催化NAD(P)H輔酶再生,并揭示了其中的協(xié)同質(zhì)子耦合電子轉(zhuǎn)移(CEPT)機(jī)制,仿生模擬了酶催化NAD(P)+還原功能等。相關(guān)成果發(fā)表在《美國(guó)化學(xué)會(huì)志》上。
自然光合作用中,光系統(tǒng)II將水氧化,產(chǎn)生的電子和質(zhì)子在光系統(tǒng)I末端的FNR酶催化作用下被儲(chǔ)存為NADPH還原力和ATP能量貨幣,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)酶催化二氧化碳還原等暗反應(yīng)。李燦團(tuán)隊(duì)道法自然,長(zhǎng)期致力于光催化和光電催化人工光合成研究,提出“人工光反應(yīng)+仿生暗反應(yīng)”的人工光合成策略,通過(guò)光反應(yīng)將能量?jī)?chǔ)存在電荷傳輸媒介分子或離子中,與下游暗反應(yīng)耦合,以實(shí)現(xiàn)高值化學(xué)品或太陽(yáng)燃料的可控合成。
NAD(P)H輔酶是重要的電荷傳輸介質(zhì)和能量載體,NAD(P)H給出電子和質(zhì)子后自身變?yōu)檠趸瘧B(tài)NAD(P)+,如何通過(guò)人工催化進(jìn)行高效NAD(P)H再生循環(huán)一直是個(gè)重要難題。
近期,團(tuán)隊(duì)通過(guò)耦合硫化鎳電催化劑和均相Rh分子催化劑,發(fā)現(xiàn)硫化鎳作為協(xié)同質(zhì)子耦合電子轉(zhuǎn)移媒介體可促進(jìn)Rh-H活性物種形成,巧妙模擬了酶催化NADP+還原的功能和機(jī)制,實(shí)現(xiàn)同時(shí)高活性、高選擇性電催化NAD(P)H再生,1,4-NAD(P)H選擇性大于99%,轉(zhuǎn)化率100%;诖耍瑘F(tuán)隊(duì)還建立了通過(guò)耦合質(zhì)子還原電催化劑(硫化物或金屬)和均相分子催化劑進(jìn)行高效光電催化NAD(P)H再生的普適性策略,并驗(yàn)證了光電催化再生的NAD(P)H可用于氫化暗反應(yīng)。
該成果為后續(xù)耦合酶催化暗反應(yīng)、構(gòu)建集成人工光合成體系奠定重要基礎(chǔ)。
相關(guān)論文信息:https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/jacs.4c00994
(本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)可后臺(tái)聯(lián)系刪除。)
作者:孫丹寧 來(lái)源:中國(guó)科學(xué)報(bào)
山東拓普生物工程有限公司 http://www.jlkcpj.cn
近日,中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所李燦院士、丁春梅副研究員等在(光)電催化NAD(P)H輔酶再生方面取得新進(jìn)展。團(tuán)隊(duì)通過(guò)耦合硫化鎳電催化劑和分子催化劑,實(shí)現(xiàn)同時(shí)高效(光)電催化NAD(P)H輔酶再生,并揭示了其中的協(xié)同質(zhì)子耦合電子轉(zhuǎn)移(CEPT)機(jī)制,仿生模擬了酶催化NAD(P)+還原功能等。相關(guān)成果發(fā)表在《美國(guó)化學(xué)會(huì)志》上。
自然光合作用中,光系統(tǒng)II將水氧化,產(chǎn)生的電子和質(zhì)子在光系統(tǒng)I末端的FNR酶催化作用下被儲(chǔ)存為NADPH還原力和ATP能量貨幣,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)酶催化二氧化碳還原等暗反應(yīng)。李燦團(tuán)隊(duì)道法自然,長(zhǎng)期致力于光催化和光電催化人工光合成研究,提出“人工光反應(yīng)+仿生暗反應(yīng)”的人工光合成策略,通過(guò)光反應(yīng)將能量?jī)?chǔ)存在電荷傳輸媒介分子或離子中,與下游暗反應(yīng)耦合,以實(shí)現(xiàn)高值化學(xué)品或太陽(yáng)燃料的可控合成。
NAD(P)H輔酶是重要的電荷傳輸介質(zhì)和能量載體,NAD(P)H給出電子和質(zhì)子后自身變?yōu)檠趸瘧B(tài)NAD(P)+,如何通過(guò)人工催化進(jìn)行高效NAD(P)H再生循環(huán)一直是個(gè)重要難題。
近期,團(tuán)隊(duì)通過(guò)耦合硫化鎳電催化劑和均相Rh分子催化劑,發(fā)現(xiàn)硫化鎳作為協(xié)同質(zhì)子耦合電子轉(zhuǎn)移媒介體可促進(jìn)Rh-H活性物種形成,巧妙模擬了酶催化NADP+還原的功能和機(jī)制,實(shí)現(xiàn)同時(shí)高活性、高選擇性電催化NAD(P)H再生,1,4-NAD(P)H選擇性大于99%,轉(zhuǎn)化率100%;诖耍瑘F(tuán)隊(duì)還建立了通過(guò)耦合質(zhì)子還原電催化劑(硫化物或金屬)和均相分子催化劑進(jìn)行高效光電催化NAD(P)H再生的普適性策略,并驗(yàn)證了光電催化再生的NAD(P)H可用于氫化暗反應(yīng)。
該成果為后續(xù)耦合酶催化暗反應(yīng)、構(gòu)建集成人工光合成體系奠定重要基礎(chǔ)。
相關(guān)論文信息:https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/jacs.4c00994
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