兰州化物所氧化偶联反应研究为电子轨道之间架起电子桥

电子转移(electron transfer)是化学反应得以发生的基石和前提条件,电子转移只能在能级相当的轨道之间才能发生;轨道之间能级相差太大,电子难以发生转移,化学反应自然就发生不了。 “桥”在我们现实生活中无处不见,它能让处在鸿沟两侧的人自由地通过和交流,拉近了人与人之间的距离。如果能够借鉴宏观世界的概念,在不同能级的轨道之间架起一座“电子桥”,就有可能实现常规方法难以实现的电子转移,构建一些新型的有机化学反应。 基于这一思想,中国科学院兰州化学物理研究所研究员黄汉民带领的研究小组经过近四年的努力在自由基和极性化合物之间架起了一座铜质的“电子桥”,实现了自由基与极性离子化合物之间的单电子转移,构建了自由基反向单电子转移的氧化偶联反应,该研究成果以Metal Bridging for Directing and Accelerating Electron Transfer as Exemplified by Harne......阅读全文

贵州大学池永贵团队Nat-Commun-|-国仪量子EPR助力合成苯并呋喃衍生物研究

  近日,贵州大学池永贵研究团队证明了杂原子阴离子可以用作超电子供体来引发自由基反应,从而轻松合成 3-取代苯并呋喃。所得产物在有机合成和农药开发方面具有广阔的应用前景。  相关成果以“Facile access to benzofuran derivatives through radical r

电子顺磁共振-EPR-波谱的应用研究进展

由于电子自旋相干、自旋捕捉、自旋标记、饱和转移等电子顺磁共振和顺磁成像等实验新技术和新方法的建立,电子顺磁共振EPR 技术很快在物理、化学、自由基生物学、医药学、环境科学、考古学和材料科学等领域中获得广泛的应用。实现了固体样品的电子自旋与核自旋退相干时间大幅度延长,以及从常规自由基到短寿命自由基的检

电子顺磁共振波谱(EPR)技术的主要用途

电子自旋共振波谱仪(EPR)是一项检测具有未成对电子样品的波谱方法。即使是在正在进行的化学和物理反应中,它也能获得有意义的物质结构信息和动态信息,且不影响这些反应。当含有未成对电子的物质放在谐振腔内,然后置于外磁场中(由磁体和电源产生,磁场控制器控制)时,未成对电子会发生能级分裂(具有能级差),然后

研究揭示空穴传输材料的“聚集诱导自由基”机理

近日,华南理工大学材料科学与工程学院研究员李远团队与中国科学院长春应用化学研究所、中国科学技术大学、隆基绿能科技股份有限公司等合作,将经典的“给体-受体”型双自由基分子应用于钙钛矿太阳电池器件,实现了器件效率和稳定性的突破。相关成果发表于《科学》(Science)。记者获悉,李远研究员作为论文共同第

溴基多电子转移液流电池新体系研究取得进展

溴基液流电池依赖于溴离子(Br-)与溴单质(Br2)的氧化还原反应,具有资源丰富、电极电势高、溶解度高等优势。然而,在充电过程中产生的Br2会对电池材料造成腐蚀,降低电池循环寿命。这对电池材料的耐腐蚀性提出了更高要求,进一步推高了电池成本。传统溴络合剂在一定程度上可缓解这种腐蚀问题,但其形成的分相结

稳态强磁场实验装置试运行开始取得初步研究成果

    利用电子自旋共振证实铁硫簇在不同亲核试剂存在下结构发生变化  近日,利用中国科学院强磁场科学中心稳态强磁场实验装置的电子自旋共振波谱仪,中科院上海有机化学研究所刘文研究小组与中科院应用物理研究所合作,对S-腺苷甲硫氨酸自由基酶(S-adenosylmethionine, SA

临床化学检查方法介绍谷胱甘肽S转移酶介绍

谷胱甘肽S转移酶介绍:    谷胱甘肽S移换酶(glutathione S-transferase,GST):GST是一组与肝脏解毒功能有关的酶。该酶主要存在于肝脏内,微量存在于肾、小肠、睾丸、卵巢等组织中。由于肝细胞质内富含GST,当肝细胞损害时,酶迅速释放入血,导致血清GST活性升高。谷胱甘肽S

临床化学检查方法介绍尿谷草转移酶介绍

尿谷草转移酶介绍:  天冬氨酸氨基转移酶旧称谷草转氨酶(GOT)。天冬氨酸氨基转移酶广泛存在于心肌、肝脏、横纹肌、肾脏、胰腺、脾、肺、红细胞等组织细胞中,也存在于体液如血浆、脑脊液、唾液、胆汁中。但心、肝、肾、横纹肌中含量最为丰富。测定血清天冬氨酸氨基转移酶对心肌梗死、肝病及肌营养不良有很大的临床价

电子顺磁共振波谱技术应用及进展

电子顺磁共振(EPR)波谱技术是现代高新技术材料的性能测试手段之一,电子顺磁共振一项检测具有未成对电子样品的波谱方法,是弥补其他分析手段的理想技术。即使是在进行的化学和物理反应中,电子顺磁共振也能获得有意义的物质结构信息和动态信息,且不影响反应进程。目前电子顺磁共振已在物理学、化学、生物学、生物化学

电子顺磁共振研波谱究由于药物和辐射影响产生的自由基

生物质受高能辐射后,生物体中有自由基产生,电子顺磁共振波谱技术可以对所产生的自由基做定性与定量的检测,提供辐射损伤程度及损伤部位的信息,电子顺磁共振波谱还可以从进一步的研究中得出涉及辐射效应的原初机理、氧效应、能量转换、自旋转移、生物物质的辐射灵敏度等许多极为重要的结果。辐射事故发生后,用辐射诱发的

自由基对细胞的危害

(1)削弱细胞的抵抗力,使身体易受细菌和病菌感染;(2)产生破坏细胞的化学物质,形成致癌物质;(3)阻碍细胞的正常发展,干扰其复原功能,使细胞更新率低于枯萎率;(4)破坏体内的遗传基因(DNA)组织,扰乱细胞的运作及再生功能,造成基因突变,演变成癌症;(5)破坏细胞内的线粒体(能量储存体),造成氧化

体内自由基的作用介绍

由于自由基含未配对的电子,所以极不稳定(特别是羟自由基),因此会从邻近的分子(包括脂肪、蛋白质、和DNA)上夺取电子,让自己处于稳定的状态。这样一来,邻近的分子又变成一个新的自由基,然后再去夺取电。如此连锁反应的结果,让细胞的结构受到破坏,造成细胞功能丧失、基因突变、甚至死亡。但是少量并且控制得宜的

关于自由基的来源介绍

  1、自动氧化(体内一些分子,例如儿茶酚胺、血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素C和巯基在氧化的过程中会产生自由基。)  2、酶促氧化(一些经由酶催化的氧化过程会产生自由基。)  3、呼吸带入(吞噬细胞在清除外来微生物时会产生自由基。)  4、药物(例如某些抗生素、抗癌药物会在体内产生自由基,特别是在高氧

体内自由基的来源简介

1. 自动氧化(体内一些分子,例如儿茶酚胺、血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素C和巯基在氧化的过程中会产生自由基。)2.酶促氧化(一些经由酶催化的氧化过程会产生自由基。)3. 呼吸带入(吞噬细胞在清除外来微生物时会产生自由基。)4. 药物(例如某些抗生素、抗癌药物会在体内产生自由基,特别是在高氧状态。)5

自由基攻击人体的途径

自由基是无处不在的,自由基对人体攻击的途径是多方面的,既有来自体内的 ,也有来自外界的。当人体中的自由基超过一定的量,并失去控制时,这些自由基就会乱跑乱窜,去攻击细胞膜,去与血清抗蛋白酶发生反应,甚至去跟基因抢电子,对我们的身体造成各种各样的伤害,产生各种各样的疑难杂症。人类生存的环境中充斥着不计其

自由基对人体的危害

(1)削弱细胞的抵抗力,使身体易受细菌和病菌感染;(2)产生破坏细胞的化学物质,形成致癌物质;(3)阻碍细胞的正常发展,干扰其复原功能,使细胞更新率低于枯萎率;(4)破坏体内的遗传基因(DNA)组织,扰乱细胞的运作及再生功能,造成基因突变,演变成癌症;(5)破坏细胞内的线粒体(能量储存体),造成氧化

自由基的危害有哪些?

  (1)削弱细胞的抵抗力,使身体易受细菌和病菌感染;  (2)产生破坏细胞的化学物质,形成致癌物质;  (3)阻碍细胞的正常发展,干扰其复原功能,使细胞更新率低于枯萎率;  (4)破坏体内的遗传基因(DNA)组织,扰乱细胞的运作及再生功能,造成基因突变,演变成癌症;  (5)破坏细胞内的线粒体(能

自由基的形成反应介绍

自由基又称游离基,是具有非偶电子的基团或原子,它有两个主要特性:一是化学反应活性高;二是具有磁矩。在一个化学反应中,或在外界(光、热等)影响下,分子中共价键分裂的结果,使共用电子对变为一方所独占,则形成离子;若分裂的结果使共用电子对分属于两个原子(或基团),则形成自由基。包括以下产生方式:①引发剂引

自由基的产生方式介绍

产生方式:①引发剂引发,通过引发剂分解产生自由基。②热引发,通过直接对单体进行加热,打开乙烯基单体的双键生成自由基。③光引发,在光的激发下,使许多烯类单体形成自由基而聚合。④辐射引发,通过高能辐射线,使单体吸收辐射能而分解成自由基。⑤等离子体引发,等离子体可以引发单体形成自由基进行聚合,也可以使杂环

自由基是如何发现的?

历史上第一个被发现和证实的自由基是由摩西·冈伯格在1900年于密歇根大学发现的三苯甲基自由基,该自由基在隔绝空气的条件下发生二聚,形成“六苯基乙烷”简单的有机自由基,如甲基自由基、乙基自由基,是在20年代通过气相反应证实的。有机自由基作为活泼中间体,是在30年代由D.H.海伊、W.A.沃特斯和M.S

关于自由基的反应介绍

  有机化合物(Organic compounds)发生化学反应时,总是伴随着一部分共价键(covalent bond)的断裂和新的共价键的生成。例如酪氨酸自由基(tyrosine radical),共价键的断裂可以有两种方式:均裂(homolytic bond cleavage)和异裂(heter

自由基反应的基本介绍

  自由基反应又称游离基反应,是自由基参与的各种化学反应。按共价键均裂方式进行的有机反应称为自由基反应。 [1] 自由基电子壳层的外层有一个不成对的电子,对增加第二个电子有很强的亲和力,故能起强氧化剂的作用。大气中较重要的为OH-自由基,能与各种微量气体发生反应。在光化学烟雾形成的化学反应中,有许多

消除自由基有什么方法

清除过多自由基,要靠调集抗氧化剂,而抗氧化剂则蕴藏于众多的果蔬食品中。 1、维生素C 维生素C具有多种抗氧化剂的特征,细胞内外的氧化还原作用都离不开它。它可在呼吸道消除污染物(如臭氧、二氧化氮气体)的毒性,作为还原剂,可与体内产生的氧自由基、过氧化氢、氢氧离子反应。在瓜果类中,以鲜枣、红果、广柑、草

自由基是如何形成的?

自由基又称游离基,是具有非偶电子的基团或原子,它有两个主要特性:一是化学反应活性高;二是具有磁矩。在一个化学反应中,或在外界(光、热等)影响下,分子中共价键分裂的结果,使共用电子对变为一方所独占,则形成离子;若分裂的结果使共用电子对分属于两个原子(或基团),则形成自由基

简述自由基的形成反应

  自由基又称游离基,是具有非偶电子的基团或原子,它有两个主要特性:  一是化学反应活性高;  二是具有磁矩。  在一个化学反应中,或在外界(光、热等)影响下,分子中共价键分裂的结果,使共用电子对变为一方所独占,则形成离子;若分裂的结果使共用电子对分属于两个原子(或基团),则形成自由基。包括以下产生

自由基的形成方式

在一个化学反应中,或在外界(光、热、辐射等)影响下,分子中共价键断裂,使共用电子对变为一方所独占,则形成离子;若分裂的结果使共用电子对分属于两个原子(或基团),则形成自由基。有机化合物(Organic compounds)发生化学反应时,总是伴随着一部分共价键(covalent bond)的断裂和新

自由基的形成方式

在一个化学反应中,或在外界(光、热、辐射等)影响下,分子中共价键断裂,使共用电子对变为一方所独占,则形成离子;若分裂的结果使共用电子对分属于两个原子(或基团),则形成自由基。有机化合物(Organic compounds)发生化学反应时,总是伴随着一部分共价键(covalent bond)的断裂和新

关于自由基的发现介绍

  历史上第一个被发现和证实的自由基是由摩西·冈伯格在1900年于密歇根大学发现的三苯甲基自由基,该自由基在隔绝空气的条件下发生二聚,形成“六苯基乙烷”  简单的有机自由基,如甲基自由基、乙基自由基,是在20年代通过气相反应证实的。有机自由基作为活泼中间体,是在30年代由D.H.海伊、W.A.沃特斯

关于重要自由基的简介

  1、超氧阴离子自由基:O2-·  2、羟自由基:·OH  3、羧自由基:RCOO·  4、脂氧自由基:ROOH·  5、一氧化氮自由基:NO·  6、硝基自由基:ONOO-  7、超氧化氢自由基:HO2.  由于特殊的电子排列结构,氧分子极容易形成自由基。这些由氧分子形成的自由基统称为氧自由基。

我国学者与海外合作者在糖类合成方面取得进展

在国家自然科学基金项目(批准号:21922106 和21772125)的资助下,四川大学钮大文教授与加州大学洛杉矶分校K. N. Houk教授合作,在糖类合成方面取得重要进展。研究成果以“卤键协助的自由基活化糖供体促进温和、立体汇聚式1,2-顺式糖基化反应(Halogen-bond-assisted