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【JACS】北大深研院刘杨斌/四川大学冯小明:立体发散合成3,3'-二取代氧化吲哚:一锅法串联烯丙基化/烷基化反应及其应用
接力催化通过两种不同催化剂依次实现立体选择性控制,为构建多立体中心分子提供了新思路。四川大学冯小明院士、北大深圳研究生院刘杨斌教授最新研究提出铱催化烯丙基化与手性路易斯酸介导亲核烷基化的一锅串联策略,旨在实现含C3'-芳基取代的3,3'-二取代氧化吲哚的立体发散合成,并将其应用于天然产物全合成。
2025年度“中国生命科学十大进展”公布!
中国科协生命科学学会联合体9日公布了2025年度中国生命科学十大进展。此次入选的科研成果中,有6个为知识创新类项目,4个为技术创新类项目,这些成果均面向生命科学前沿和人民生命健康,聚焦本领域的热点和难题,创新性强、覆盖面广。
【Angew】厦门大学张弘/南方科技大学夏海平:具有σ-芳香性的金属磷杂环丙烯:金属芳香族化合物对磷原子的捕获
南科大夏海平院士,厦大张弘等人研究报道了一种独特的合成路径,通过磷乙炔酸钠(NaOCP)与环状金属卡宾的反应,经形式上的[1+2]环加成实现磷原子转移,成功制备出在不饱和骨架中具有σ-芳香性的金属磷杂环丙烯,为不饱和磷杂环化合物的合成提供了新策略。
2026国自然:5篇代表作怎么选、怎么排,才能让评委眼前一亮?
距离2026年国自然的正式申报日期(3月20日)只剩下三个月的时间,科研人又进入了一年一度的“标书冲刺期”。其中“五篇代表作” 的选择——这个看似简单的 “排列组合”,实则是决定标书第一印象的关键。
教育部明确:高校教师不得将AI用于下列情形!
为引导教师科学、安全、合规、理性地应用生成式人工智能,近日,教育部教师队伍建设专家指导委员会正式发布《教师生成式人工智能应用指引(第一版)》(以下简称《指引》),对AI的应用场景以及边界红线进行了说明。
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热激活延迟荧光(TADF)
热活化延迟TADF(Thermally Activated Delayed Fluorescence),热活化延迟荧光在OLED器件中,电子和空穴复合产生两种激子,其中单重态激子(Singlet, S1),可以直接发光(荧光)。三重态激子(Triplet, T1)不发光,能量主要以热能形式浪费。 TADF材料通过分子设计,将 S1 和 T1 之间的能级差(ΔEst)缩减至极小。而原本的三重态激子,可以通过吸收热能逆向跨越能垒回到激发态单重态S1(这个过程叫逆系间窜越,RISC)。最终几乎所有的激子都通过S1回到基态的路径发射发出荧光。因为和传统荧光材料相比,TADF材料需要经过RISC从 T1逆系间窜越回到S1态发光,电子经过的路径更长,并且发光时间比普通荧光长,所以被称为延迟荧光。
抗量子密码:构筑未来数字安全“护城河”
今年第一天,在德国达姆施塔特工业大学发起的格挑战赛之“最短向量问题(SVP)挑战赛”中,一个新纪录诞生:西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室主任丁津泰教授领衔的团队,成功求解210维SVP难题。
【Org.Lett.】曲阜师范大学文江伟&河南大学刘士晗团队: 可见光驱动的 B→C 原子置换:一种无金属苯并咪唑骨架编辑新策略
近期,曲阜师范大学文江伟&河南大学刘士晗团队在 Organic Letters 发表研究,提出了一种全新的解决思路— 可见光驱动的 B→C 原子置换(atom swap)骨架编辑策略,在无光催化剂、无金属条件下,高效合成苯并咪唑类药物分子。
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Nature2025年度十大人物揭晓,DeepSeek梁文锋、中科院杜梦然入选!
12 月 9 日,《自然》(Nature)“2025 十大人物”揭晓,他们是全球重大科学事件的中心人物。中国有两人入选,分别是中国科学院深海科学与工程研究所研究员杜梦然和DeepSeek创始人梁文锋。
柏林工大 Oestreich 课题组报道了首例 Pd 催化 C(sp²)–N(sp²) 不对称交叉偶联实现轴手性偶氮化
近日,德国柏林工业大学(TU Berlin)Oestreich 团队在 J. Am. Chem. Soc.(JACS)发表最新成果:通过 Pd–手性双膦配体催化,实现了外消旋二芳基三氟甲磺酸酯与硅保护偶氮前体之间的动力学拆分,构筑出高 ee 的轴手性偶氮苯。
Org. Lett.绍兴文理学院冯若昆/曾敏峰团队发表 Rh(III) 催化 C–N 轴手性的全新构筑策略
相比广为研究的 C–C 轴手性,C–N 轴手性体系数量更少、结构更灵活,但其在手性药物、分子识别材料以及金属配体中的潜力反而更大。
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