化学部落~~格格研究论文介绍

  1. 环张力可以活化细胞内吞作用

    在药物研发以及生物探针开发的研究中,生物膜的透过性是经常碰到的问题。特别是一些大分子如寡核苷酸或者蛋白质通常很难通过细胞膜,从而导致其医药应用性大大降低。这次我们主要介绍利用分子本身的一些特性来解决这问题的一个实例。我想进入细胞膜!提高…

  2. 均一厘米级的有机薄膜的合成!”Simple is the best”的真意

    刚开始学化学的时候,经常会想化学分子到底有多大?现在网络也发达了,直接搜索一下就知道一般分子的大小都…

  3. 可见光自由基反应的新应用-EDA complex

    在近年来可见光催化领域的又一大新的发现或者说一个理论的应用,小编觉得十分有创新点,所以在这里向大家做…

  4. 从大杂环化合物的合成谈抗癌化合物的开发

    在分子结构中具有大环(多员环)的化合物通常称为大环化合物(Macrocycle)。而这种大环化合物在…

  5. 超分子聚合物的精密合成

    近几年来,被称为「超分子聚合物(supramolecular polymers)」的材料作为智能软材…

  6. 星爆型分子,六个不同芳基取代苯环合成的新方法

  7. 开发终极纳米材料大大的一步:分子导线中的高速电子移动

  8. 苯环被破坏了?!ー小分子的活化ー

  9. 高速剪影捕捉分子被纳米孔洞吸附的瞬间!

  10. 氧化条件下高效率合成抗氧化物质

  11. 用有机硫化物自由基催化剂挑战不对称反应

Pick UP!

Ito-Kodama反应

概要Ito-Kodama环化(Ito-Kodama cyclization)是在强碱n-BuLi…

新型Ru-pybox/环金属N-杂环卡宾催化剂在不对称异构化反应或 C(sp3)‒H胺化反应中的应用

吡啶2,6-双(恶唑啉)(pybox)最早是由Nishiyama团队提出的,它的手性来源于易得的手性…

Chem-Station机理 (九)

Chem-Station机理 (九)请对下面的反应提出一种合理的反应机理。注意:提出的反…

杨培东

杨培东,1971年8月出生于中国苏州,目前任美国加州大学伯克利分校教授,国际顶尖的纳米材料学家,美国…

Chem. Sci. 以酮作为导向基的区域选择性sp3 C-H氟化反应

约翰・霍普金斯大学的Thomas Lectka等人、使用“无处不在”的官能团酮作为导向基团、成功实现…

Angew:镍催化的苄基化-异构化反应方法学

本文作者:杉杉导读近日,新加坡国立大学 (National University of Si…

JP研究最新进展22: Nature | 颠覆!首次合成Singlet-Triplet能量间隙为负的有机分子

2022年9月6日,理化学研究所宮島大吾(Daigo Miyajima)教授课题组在专业杂志Natu…

卡洛琳・贝尔托齐 Carolyne R. Bertozzi

概要卡洛琳・R・贝尔托齐(Carolyne R. Bertozzi、1966年x月x日-)是…

玉尾皓平 Kohei Tamao

概要玉尾皓平(Tamao Kohei, 1942年10月31日(香川县)- )是日本有机化学…

青年新利官方网站 –代明骥

新学期伊始,本科生研究生们应该都已经返校了吧。今天的内容是时隔很久的新利官方网站 ,这篇专访完成于暑假期…

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