【导语】纳米酶作为当下科研热词,其发现源于实验室偶然——某些纳米材料因特殊结构具酶活性。近期研究发现,生物体内天然存在纳米酶,它可能拓展了生物催化边界,在生命起源中或发挥关键作用,还可能是酶的前体。此外,纳米酶比天然酶更稳定、成本更低,且能用AI结合材料基因组学设计,为理解生命起源提供新视角 。

最近纳米酶也是一个非常热的科研的名词,大家也很感兴趣。针对这个问题我也想给大家做一点我的介绍和一些我的看法。
纳米酶的发现源于实验室的偶然。传统认知中,酶是蛋白质或核酸——生命反应的催化剂。而我们的研究发现,某些纳米材料因其特殊的纳米结构也具有酶活性,这类材料被统称为纳米酶。

许多研究者感兴趣纳米酶相较于天然酶的优势。作为纳米材料,它通常更稳定、成本更低。在此分享我们最近的进展。目前,纳米酶研究多集中于实验室合成的仿酶材料。但我们最近发现,生物体内本身就存在天然纳米酶——这使我们对纳米酶的认知更进一步:它是天然存在于生命体中的一类催化剂。

若将视野拓宽至整个(gè)生(shēng)命(mìng)进(jìn)化(huà)与(yǔ)起(qǐ)源(yuán)的(de)尺(chǐ)度(dù),纳(nà)米(mǐ)酶(méi)不(bù)仅(jǐn)是(shì)一(yī)类(lèi)仿(fǎng)酶(méi)催(cuī)化(huà)剂(jì),更(gèng)可(kě)能(néng)是(shì)一(yī)种(zhǒng)拓(tà)展(zhǎn)了(le)生(shēng)物(wù)催(cuī)化(huà)边(biān)界(jiè)的(de)新(xīn)型(xíng)催(cuī)化(huà)剂(jì)。因(yīn)为(wèi)酶(méi)本(běn)身(shēn)就(jiù)是(shì)经(jīng)过(guò)亿(yì)万(wàn)年(nián)进(jìn)化(huà)形(xíng)成(chéng)的(de),而(ér)我(wǒ)们(men)最(zuì)新(xīn)的(de)研(yán)究(jiū)发(fā)现(xiàn),在(zài)酶(méi)出(chū)现(xiàn)之(zhī)前(qián),一(yī)些(xiē)具(jù)有(yǒu)特(tè)殊(shū)纳(nà)米(mǐ)结(jié)构(gòu)的(de)纳(nà)米(mǐ)矿(kuàng)物(wù)或(huò)无(wú)机(jī)矿(kuàng)物(wù),可(kě)能(néng)就(jiù)具(jù)备(bèi)了(le)初(chū)步(bù)的(de)生(shēng)物(wù)催(cuī)化(huà)活(huó)性(xìng)。这(zhè)些(xiē)活(huó)性(xìng)在(zài)酶(méi)诞(dàn)生(shēng)之(zhī)前(qián)就(jiù)已(yǐ)存(cún)在(zài),可(kě)能(néng)协(xié)助(zhù)驱(qū)动(dòng)了(le)生(shēng)命(mìng)起(qǐ)源(yuán)和(hé)早(zǎo)期(qī)进(jìn)化(huà)过(guò)程(chéng)中(zhōng)的(de)一(yī)些(xiē)关键反(fǎn)应(yīng)。
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我(wǒ)们(men)推(tuī)测(cè),纳(nà)米(mǐ)酶(méi)可(kě)能(néng)在(zài)此(cǐ)过(guò)程(chéng)中(zhōng)发(fā)挥(huī)了(le)关键作(zuò)用(yòng)。最(zuì)新(xīn)研(yán)究(jiū)发现,某些纳米矿物能在单细胞生命体内发挥抗氧化活性。因此可以认为,这是在酶出现之前,纳米酶在生命体中行使功能的例证。
随着生命进化,酶对金属的利用率不断提高,纳米酶体系也逐步完善。据此我们认为,纳米酶实际上可能是酶的前体。我们最近的工作提出,纳米酶作为一种新型的生物催化剂,拓展了生物催化的边界。这不仅有助于阐释纳米酶在生命体中的存在意义,也为理解生命起源提供了新的视角。
关于第二个问题——纳米酶相比天然酶的优势及其设计,我也简要回应如下:
首先,“纳米酶是无机版的酶”这一观点在一定程度上是正确的,这也呼应了我们关于纳米酶作为酶前体的发现。当前应用恰恰利用了其优势:比天然酶更稳定、成本更低。因此,在极端条件(如低温或苛刻温度)下,纳米酶往往表现更优、成本效益更高。
其次,关于是否能用AI设计纳米酶。这部分工作我们已在开展。大家熟悉基因组学,而在材料领域则有“材料基因组学”。生物学基因组学通过改变基因序列构建库;材料基因组学则通过改变材料组分设计材料。我们可以结合AI技术和材料基因组学方法,构建纳米酶库,并依据目标催化活性设定筛选条件。通过大规模筛选,有望获得具有新催化活性的纳米酶。
本文为·创作培育计划扶持作品
作者:中国生物物理学会
审核:阮科 中国科学技术大学 教授
出品:中国科协科普部
监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司
来源: 创作培育计划

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