
针对上述问题,研究团队创新性地设计了一种基于Pickering乳液的酶固定化策略:在水-油界面构建多孔“界面层”,利用纳米级厚度的二氧化硅壳层作为骨架嵌入酶分子,使其在类似“人工细胞膜”的环境中工作。该“界面层”一方面能够接触水介质,为酶提供生理微环境,另一方面又使其能够高效接触油相中的有机底物,并通过调控“界面层”的厚度、孔道的亲疏水性等实现反应物传输速率与局部浓度的控制。实验表明,这一“界面层”固定化策略在连续流动烯烃环氧化反应中表现十分有效,在酶催化烯烃环氧化反应中实现了长达800小时的稳定运行,催化效率较传统批式反应提升16倍,过氧化氢利用率高达99%。这种优异性能源于“界面层”独特的微环境和疏水孔道协同作用,构建了高效、稳定的连续流动酶催化环氧化体系。该研究不仅为煤下游烯烃绿色高效转化提供了新工艺思路,也对其他生物催化过程具有借鉴价值,有望推动煤化工向绿色生物制造与高端化学品方向的发展。
该项工作得到国家自然科学基金委、科技部等部门的经费支持。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63476-1

