烯烃的不对称氢官能团化是构建手性分子骨架的重要手段。在前期工作基础上,南方科技大学舒伟课题组发展了镍催化下烯烃和N-烯基杂芳烃的化学选择性、区域选择性和对映选择性交叉氢羰基化反应合成α-N-杂芳基二烷...
近日,南方科技大学王健纯课题组(实验)联合武汉大学戚孝天课题组(计算)通过“双功能配体”策略,成功构建出一套通用于烯烃、炔烃和醛类底物的电催化氢化与异构化体系,相关研究成果发表在 J. Am. Che...
共价有机分子笼(Covalent Organic Cages, COCs)是一类具有离散结构和可调控内空腔的分子材料,近年来在分子识别、阴离子传感、催化反应、生物成像、药物传输、气体吸附与分离等领域展...
近日,美国德克萨斯大学西南医学中心Uttam K. Tambar与比利时鲁汶大学Ludovic Troian-Gautier团队开发了一种光催化、非对映选择性环化策略,可从一些简单易得的原料出发直接合...
上海有机所金属有机化学全国重点实验室何智涛课题组,致力于非经典的不对称ƞ3-取代和活性小分子的立体选择性合成修饰等研究。近期,该课题组针对核酸类活性分子中全杂原子取代五价磷立体中心的合成难题,通过发展...
近日,西北农林科技大学化学与药学院李文利教授天然产物合成生物学团队在吲哚噁唑生物碱生物合成分子机制方面取得的重要进展,以《Characterization of the Biosynthesis of...
聚烯烃是世界上最大宗的合成高分子材料,在工农业、生命健康和国防安全等领域发挥着重要作用。烯烃嵌段共聚物(OBCs)是高端聚烯烃材料之一,由交替的结晶性硬段和无定形软段组成,软硬段的结晶能力可通过调节共...
系统研究电催化剂在实际反应过程中的动态自重构和催化机制对于发展新一代能源转化与储存技术至关重要。在当前发展的非贵金属候选催化剂中,过渡金属磷化物(TMPs)纳米结构被认为是极具潜力的电催化析氧反应(O...
近日,北京理工大学化学与化工学院医药分子科学与制剂工程工信部重点实验室梁建华课题组,以天然产物二苯乙烯为先导物,基于骨架跃迁策略成功优选出一种“新型可溶性环氧水解酶”(sEH)抑制剂DJ-89(化合物...
近日,依托微生物改造技术全国重点实验室,山东大学李盛英教授团队和高翔教授团队,联合南京师范大学黄和院士团队,首次发现CYP152过加氧酶能够识别2,4-二氯苯酚这一不含羧基基团的底物,并催化邻位羟基化...
近日,大连理工大学化工学院周辉、任伟民教授和吕小兵教授团队在精准构筑可持续性聚合物领域取得突破性进展!该研究团队利用动力学调控策略首次实现了酚-炔点击聚合体系立体选择性调控过程,成功合成了一系列序列结...
近日,南方科技大学理学院化学系讲席教授刘心元团队联合浙江大学洪鑫教授团队在自由基不对称催化领域取得重要突破,相关成果以“相似烷基取代的二级烷基自由基不对称胺化反应(Asymmetric aminati...
南方科技大学李闯创团队在顶级综述性期刊《Chemical Reviews》上发表了题为“Strategies and Lessons Learned from Total Synthesis of T...
近期,西湖大学刘志常团队在国际顶级期刊《自然•合成》(Nature Synthesis)发表突破性成果,刘志常课题组致力于分子张力工程策略的开发与拓展,提出“结晶预组织-机械键后修饰”策略,成功合成纯...
近日,美国加州理工学院(California Institute of Technology)Gregory C. Fu课题组与美国匹兹堡大学(University of Pittsburgh)刘鹏课...
近日,美国国家科学院院士、美国艺术与科学院院士、加州理工学院 Gregory C. Fu 课题组报道了一种 光诱导铜催化苯胺与外消旋 / 非活化的 β - 卤醚的对映汇聚性偶联反应,合成了一系列β-氨...
过渡金属催化的C‒H键迁移官能团化反应在有机合成中具有重要意义,为远程C‒H键的选择性功能化提供了新途径。然而,传统策略通常需要在芳环的邻位预先引入卤素或金属基团,限制了底物的适用范围。2025年,成...
近日,西班牙加泰罗尼亚化学研究所Marcos G. Suero课题组报道了一种新型双正交(twoorthogonal)氧化还原活性离去基取代的原子碳试剂(即重氮化合物),并将其应用于芳烃原料及药物分子...
化合物结构测定就像是给化学物质“上户口”,让科学家能清楚地知道它长什么样、由什么组成。这不仅帮助我们认识药物和天然产物中的有效成分,还能指导我们如何利用、改进它们。...
铸造模具、医疗器械、艺术创作……3D打印技术凭借其可快速定制化的优势,在工业制造、生物医疗、航空航天等多个领域得到越来越广泛的应用。然而,在3D打印逐渐成为主流制造技术的同时,可以预见其将产生越来越多...