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生物质是便宜易得、分布广泛的可再生碳资源,将其转化为高附加值化学品和液体燃料具有重要意义。作为木质素生物质的重要组成部分,木质素是自然界储量丰富的可再生芳香碳资源。选择性加氢脱氧(HDO)反应可以将木质素碳资源转化为高附加值的醚类化学品。然而,传统热催化HDO过程难以实现选择性断裂羟基C-O(H)键并保留醚C-O(R)键,因此需要针对木质素碳资源的结构特点开发绿色而高效的C-O键转化新方法和新技术...
2024年6月18日,中国科学院大连化学物理研究所仿生催化合成研究组(211组)陈庆安研究员团队在卤代有机污染物的再利用方面取得新进展,发展了一种溴化物催化的氯转移反应,该反应能够利用卤代有机污染物作为卤源,从而实现不同卤代有机污染物的再利用。该策略为构建高附加值的卤代产物提供了新方法,为卤代有机污染物的再利用提供了新途径。
多组分串联反应可以将简单易得的原料,通过多步转化快速直接构建复杂分子,具有更高的步骤经济性,因而成为有机合成化学中一类重要反应。虽然过渡金属催化的多组分串联反应有很大发展,但是通过配体调控反应模式,精准控制多步反应的化学选择性,实现多种不同反应路径,是极具挑战性的。氧化环化是金属有机化学中一种重要的基元反应。虽然近些年低价金属催化通过氧化环化过程的偶联反应有很大进展,但反应局限于一分子不饱和烃与一...
烯丙醇广泛存在于具有生物活性的天然产物和药物分子中,因此手性烯丙醇的合成在有机化学中具有重要意义。利用烯基亲核试剂与醛的催化不对称加成反应是合成烯丙醇的最直接高效的策略之一,可以实现模块化地构建手性烯丙醇。虽然目前过渡金属催化利用预先制备的有机金属试剂与醛的不对称烯基化反应有所发展,然而能引入的烯基种类和醛的适用范围局限性较大,有机金属试剂前体往往需要多步合成。直接利用烯基卤化物无需预先制备当量的...
铜作为一种金属材料,因其出色的热导率和电导率、独特的催化性能以及较为经济的成本,在众多工业领域和科学研究中扮演着不可或缺的角色。然而,对氧化的敏感性,尤其是在潮湿环境中,严重制约了其在长期应用中的潜力。在暴露于水时,铜会快速氧化并在表面形成铜氧化物,对其结构和导电性能等产生严重影响。2024年6月18日,中国科学院上海高等研究院纳米气泡研究团队联合上海应用物理研究所、上海大学和中国科学院温州研究院...
目前,过渡金属催化的酮类化合物的不对称转移氢化是制备手性醇的有效策略。使用半三明治结构的Ru/Rh催化剂,一系列芳基/烷基、炔基/烷基、全氟烷基/烷基取代的酮以及α-酮酯或α-酮酰胺已可以被氢化并以较高的ee值得到手性醇。
过渡金属催化的酮类化合物的不对称转移氢化(ATH)是目前制备手性醇的有力策略,并吸引了全球范围内化学领域和制药行业的广泛关注。通过使用半三明治结构的Ru/Rh催化剂,一系列芳基/烷基、炔基/烷基、全氟烷基/烷基取代的酮以及α-酮酯或α-酮酰胺都已经能被顺利地氢化并以较高的ee值得到手性醇。研究表明,催化剂中缺电子的η6-芳烃与酮底物富电子部分的非共价键类型的CH-π相互作用对反应的对映选择性控制至...
2024年6月14日,中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室微型分析仪器研究组(105组)耿旭辉研究员、关亚风研究员团队研制出一种小型“风车型”三通道 LED 诱导荧光探测器(LED-IF),并将其应用于多种真菌毒素的高灵敏检测中。该工作拓宽了深紫外LED荧光检测器的研制思路和应用方向,也为紫外/深紫外波段荧光分析检测提供了新路线。
2024年6月5日,Advanced Science在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心陈晓亚研究组黄金泉团队完成的题为Regulation of Glandular Size and Phytoalexin Biosynthesis by a Negative Feedback Loop in Cotton的研究论文。该研究报道了棉花中一个由VQ蛋白JAVL和MYC-like蛋白GoPG...
糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上。糖基转移酶在各类生物过程中发挥着重要调控作用,如宿主对病原体的防御反应,分子和细胞水平的信号识别,细胞结构完整性维持以及次级细胞壁生物发生等。研究并阐明糖基转移酶的具体调控机制可为相关研究领域提供重要参考信息。
在中国传统医学中,当归(Angelica sinensis,2n=22)一直被誉为“补血圣药”,其干燥根部拥有丰富的药用价值,包括补血活血、调经止痛、润肠通便等。然而,尽管被广泛应用,当归中药用生物活性化合物的生物合成基础一直不为人知,这限制了我们对这种珍贵草药的深入理解和科学利用。
微波驱动的化学催化过程为化学反应提供了一种独特的、选择性的非平衡态反应系统,2024年来广受关注。相较传统加热,微波可诱导离子的振动运动和分子的旋转运动,并可增加单个原子和分子的动能,最终在原子尺度上产生温度梯度。得益于该选择性、快速加热和非平衡场特性,微波能量能够实现向特定催化位点的定向传输,强化期望的反应路径并弱化副反应的发生,增强目标产物选择性,有利于促进绿色化学工业的发展。微波独特的加热方...
2024年来,过渡金属催化的不对称ƞ3-取代反应已成为构建手性不饱和片段的重要途径。何智涛课题组一直致力于非经典的ƞ3-取代反应的研究,并探索了一系列催化转化策略 (JACS,2021, 143, 7285;Nat. Commun. 2021, 12, 5626; Nat. Synth. 2023, 2, 37; ACIE,2023, 62, e202215568; JACS,...
核工业的可持续发展与放射性废物的妥善处置密切相关。137Cs是乏燃料中γ放射性的主要来源之一,由于其放射性强、溶解度高、易迁移等特点,一旦释放到环境中,会对生态系统造成极大危害。环境放射性污染修复和乏燃料处理迫切需要高选择性捕获137Cs+离子。然而,由于强烈的库仑相互作用,传统Cs+吸附剂的吸附性能常会受到竞争离子(尤其是高价态金属离子)的极大影响。从复杂的放射性废液环境中高选择性分离铯仍然是一...
中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室、太阳能研究部(DNL1600组群)李灿院士、丁春梅副研究员等在(光)电催化NAD(P)H辅酶再生方面取得新进展,通过耦合硫化镍电催化剂和分子催化剂,实现同时高效(光)电催化NAD(P)H辅酶再生,并揭示了其中的协同质子耦合电子转移(CEPT)机制,仿生模拟了酶催化NAD(P)+还原功能等。

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