A Coupled System of Ni3S2 and Rh Complex with Biomimetic Function for Electrocatalytic 1,4-NAD(P)H Regeneration

化学 NAD+激酶 选择性 电子转移 辅因子 人工光合作用 氢化物 铁氧还蛋白 氧化还原 氧化还原酶 立体化学 催化作用 光化学 金属 无机化学 生物化学 有机化学 光催化
作者
Shujie Tian,Guifa Long,Panwang Zhou,Fengyuan Liu,Xianwen Zhang,Chunmei Ding,Can Li
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (23): 15730-15739 被引量:4
标识
DOI:10.1021/jacs.4c00994
摘要

NAD(P)H cofactor is a critical energy and electron carrier in biocatalysis and photosynthesis, but the artificial reduction of NAD(P)+ to regenerate bioactive 1,4-NAD(P)H with both high activity and selectivity is challenging. Herein, we found that a coupled system of a Ni3S2 electrode and a Rh complex in an electrolyte (denoted as Ni3S2-Rh) can catalyze the reduction of NAD(P)+ to 1,4-NAD(P)H with superior activity and selectivity. The optimized selectivity in 1,4-NADH can be up to 99.1%, much higher than that for Ni3S2 (80%); the normalized activity of Ni3S2-Rh is about 5.8 times that of Ni3S2 and 13.2 times that of the Rh complex. The high performance of Ni3S2-Rh is attributed to the synergistic effect between metal sulfides and Rh complex. The NAD+ reduction reaction proceeds via a concerted electron–proton transfer (CEPT) mechanism in the Ni3S2-Rh system, in which Ni3S2 acts as a proton and electron-transfer mediator to accelerate the formation of Rh hydride (Rh–H), and then the Rh–H regioselectively transfers the hydride to NAD+ to form 1,4-NADH. The artificial system Ni3S2-Rh essentially mimics the functions of ferredoxin-NADP+ reductase in nature.
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