血紅素蛋白是一類以血紅素(鐵原卟啉)為輔因子的蛋白。在過氧化物酶、血紅蛋白或一系列血紅素模擬酶活性位點中,組氨酸殘基作為配體或酸堿催化劑,可顯著提升血紅素的催化活性。考慮到組氨酸側鏈咪唑的特性,科研人員設計出不同長度的聚組氨酸肽(最短為二肽),以COO-和NH3+為末端,通過氫鍵、電荷或者π-π堆積作用,組裝形成了可至毫米級別的大尺寸片狀單晶或者帶狀結構;在不含有血紅素輔因子及金屬時,表現出顯著的催化H2O2氧化四甲基聯苯胺(TMB)、高香草基酸(HVA)或煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)的活力。研究系統考察了自組裝催化劑的結構和催化功能,發現聚組氨酸肽β-sheet二級結構(貢獻氫鍵作用)、末端基團(貢獻靜電作用)、側鏈咪唑(貢獻π-π堆積和氫鍵作用)協同促進多肽鏈規整排列,形成晶體結構,后者決定了自組裝材料的比催化活力(Vi per His),表明活力與組裝的密切關系。ICP-MASS、EDTA與金屬/I-添加實驗表明,催化劑的活力并非源于痕量金屬或者I-。催化動力學、電子順磁共振波譜和理論計算結果表明,催化劑通過(010)晶面的組氨酸殘基、以多重非共價相互作用吸附H2O2和TMB形成三元復合物,通過奪氫反應、超氧自由基OOH.形成、質子轉移反應,生成水和TMB陽離子自由基,最后回到初始態。經歷10次乃至數百次的加熱/冷卻或者酸化/中和循環后,該催化劑的活力沒有損失。活力的響應性變化與組裝結構的解離、重構對應,進一步證明活力與組裝的關聯;而含有血紅素的天然酶或模擬酶在經過十個循環處理后,活力均降低80%以上。研究進一步將成纖多肽與聚組氨酸多肽化學偶連,引導聚組氨酸形成纖維狀結構,提高催化劑的比表面積使更多的組氨酸殘基暴露于表面,能夠將TOF(turnover frequency)提高一個數量級。該研究有望為設計先進的仿生催化材料提供新思路。這些無輔因子的超分子催化材料也為原始酶提供了一種可能的假想模型;在生命起源前的復雜環境里,無輔因子的多肽組裝結構經過多次失活和活化將仍可能發揮催化功能。