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Surface-engineered chitosan-coated MIL-53(Fe) nanozyme with synergistic effect on peroxidase/oxidase mimic as a highly sensitive biosensor for the colorimetric detection of hydrogen peroxide

过氧化氢 催化作用 化学 过氧化物酶 纳米复合材料 生物传感器 组合化学 检出限 化学工程 生物相容性材料 酶催化 葡萄糖氧化酶 固定化酶 氧化酶试验 吸收(声学) 纳米技术 纳米颗粒 壳聚糖 协同催化 催化氧化 过氧化物 催化效率 氧化还原 核化学 人工酶 分析物 辣根过氧化物酶
作者
Parisa Bahmani,Majid Moghadam,Shahram Tangestaninejad,Iraj Mohammadpoor‐Baltork,Vahideh Asadi,Valiollah Mirkhani
出处
期刊:Sensing and bio-sensing research [Elsevier BV]
卷期号:50: 100879-100879 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.sbsr.2025.100879
摘要

The iron-based metal-organic framework (MOF) MIL-53(Fe) was successfully functionalized with chitosan through a simple and efficient post-synthetic strategy. This facile modification significantly enhances its catalytic properties, yielding a multifunctional nanocomposite that mimics both peroxidase and oxidase enzymatic activities. The chitosan-coated MIL-53(Fe), an inexpensive and biocompatible material, exhibits superior peroxidase-mimetic catalytic activity compared to its unmodified counterpart, enabling highly sensitive colorimetric biosensing. Upon interaction with hydrogen peroxide (H 2 O 2 ), the nanocomposite facilitates the catalytic oxidation of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB), producing a deep blue solution with distinct UV–vis absorption peaks at 369 and 652 nm. This system demonstrates a detection limit of 0.3 μM. Furthermore, our optimized catalytic conditions (40 °C, pH 4.0, 10 min, catalyst concentration: 0.11 mg mL −1 ) underscore the remarkable efficiency of our MOF-based peroxidase mimic. Notably, both peroxidase and oxidase activities are seamlessly executed under identical reaction conditions, simplifying multi-step enzymatic processes and eliminating the need for separate optimization protocols. This unique feature enhances overall efficiency while significantly reducing operational costs. The intrinsic rapid catalytic kinetics, reflected in the high V max values of 147.77 × 10 −8 Ms. −1 for H 2 O 2 and 53.11 × 10 −8 Ms. −1 for TMB, further reinforce the system's viability for real-time sensing applications. Our functionalized MIL-53(Fe) nanocomposite presents a groundbreaking advancement in MOF-based biomimetic catalysis, with high sensitivity, operational simplicity, and cost-effectiveness. Finally, due to the excellent catalytic activity of chitosan-coated MIL-53(Fe), it was successfully utilized to detect H 2 O 2 in real samples, including tap water and well water.

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