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[1]李霆,李强强,姜艳军,等.二氧化硅纳米花固定化酶及其有机磷农药降解性能[J].江苏农业科学,2022,50(10):104-109.
 Li Ting,et al.Immobilization of organophosphorus degrading enzymes on SiO2-nanoflowers for degradation of organophosphate nerve agents[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2022,50(10):104-109.
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二氧化硅纳米花固定化酶及其有机磷农药降解性能(PDF)
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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第50卷
期数:
2022年第10期
页码:
104-109
栏目:
植物保护
出版日期:
2022-05-20

文章信息/Info

Title:
Immobilization of organophosphorus degrading enzymes on SiO2-nanoflowers for degradation of organophosphate nerve agents
作者:
李霆1李强强1姜艳军2马丽2
1.精晶药业股份有限公司,河北邢台 055550; 2.河北工业大学化工学院,天津 300130
Author(s):
Li Tinget al
关键词:
有机磷降解酶有机磷农药二氧化硅纳米花固定化酶降解
Keywords:
-
分类号:
S482.3+3;S188+.3
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
有机磷农药在蔬菜、水果及土壤中的残留严重影响了环境和人类的身体健康。有机磷水解酶(organophosphate pesticides,OPH)能高效降解有机磷类化合物残留,利用具有开放孔道的二氧化硅纳米花固定有机磷水解酶,可以优化固定化条件,固定化OPH的最适温度为45 ℃,最适pH值为8,与游离OPH相比,在温度为35~55 ℃、pH值为7.5~9.0的范围内均能保持较高的催化活性。与游离有机磷水解酶相比,固定化有机磷水解酶具有更好的热稳定性、pH值稳定性和重复使用性。研究结果表明,固定化酶在保证降解效率的同时,可有效降低有机磷水解酶的使用成本,是一种具有发展前景的固定化酶降解有机磷农药技术。
Abstract:
-

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2021-07-05
基金项目:河北省重点研发计划(编号:20372802D)。
作者简介:李霆(1986—),男,河北石家庄人,助理工程师,研究方向为生物制药、酶催化转化。E-mail:394953230@qq.com。
通信作者:马丽,博士研究生,高级实验师,研究方向为生物传感、酶催化转化。E-mail:malihebut@163.com。
更新日期/Last Update: 2022-05-20