发布时间:2010-11-02 22:36 原文链接: 第十六届全国分子光谱学术会议隆重召开

  2010年11月2日,第十六届全国分子光谱学术会议在历史悠久的文化名城郑州隆重召开。本届大会由中国化学会物理化学委员会、中国光学会主办,郑州大学、河南省科学院、河南省分析测试协会承办。来自全国高等院校、科研机构、企事业单位的300余名从事分子光谱及其相关研究的专家学者汇聚郑州,共同分享这一学术盛宴。

第十六届全国分子光谱学术会议现场

郑州大学副校长 常俊标教授

  大会开幕式由郑州大学副校长常俊标教授主持,出席开幕式的领导及嘉宾有:中国科学院院士吴养洁教授、郑州大学副校长高丹盈教授、河南省科学院副院长张占仓研究员、中国光学会光谱专业委员会主任孟广政教授、北京师范大学质谱中心主任谢孟峡教授、中国科学院过程研究所所长刘会洲教授、苏州大学顾仁敖教授、清华大学化学化工学院尉志武教授、国家高分子结构与材料重点实验室赵冰教授、北京大学化学化工学院徐怡庄教授。

郑州大学副校长 高丹盈教授

  首先,来自郑州大学副校长高丹盈教授致开幕辞。高教授首先对第十六届全国分子光谱学术会议的召开表示热烈的祝贺,对各位专家及领导的光临表示衷心的感谢。高教授在致辞中讲到,近年来,随着量子力学的不断发展,纳米和激光技术应用的不断扩大,分子光谱学的理论研究、实验研究及其工程应用也相继取得了巨大的发展。我国分子光谱领域的学术队伍不断壮大,成果更加丰硕,其应用领域也更加的宽泛。同时分子光谱学对我国的经济建设和社会发展也做出了巨大的贡献。本次会议将围绕分子光谱学的前沿问题,展开广泛的讨论,必将促进我国分子光谱学学术研究、学科发展以及高层次人才培养的更大提升。

  郑州大学在分子光谱学领域的应用非常广泛,化学、物理、生物、医药医学、材料科学等学科在研究过程中都不同程度的运用到分子光谱学的一些理论方法。近几年,郑州大学办学规模更加宏大,师资队伍结构也更加合理,在校研究生及本科学已超过50000人,拥有4位院士、630位教授及1600多位副教授。本次会议的召开必将推动郑州大学在分子光谱学相关课题研究、学科建设的进一步发展。最后,高教授表示对各位领导及专家多年来对郑州大学分子光谱技术研究的关心和支持表示由衷的感谢。

河南省科学院副院长 张占仓研究员

  来自河南省科学院副院长张占仓研究员在致辞中,首先代表河南省科学院2000多名员工向出席本届学术会议的全体学者代表表示热烈的欢迎。分子光谱学是现代科学技术的重要手段,分子光谱在我国已发展几十年,从最初的几百人已发展到目前数万人从事该领域的研究,分子光谱学的发展也推动了我国自然科学相关领域的巨大进展,在这里,张院长也为我国分子光谱学做出卓越贡献的老一辈科学家表示由衷的感谢。

  河南省科学院创建于1958年,其前身为中国科学院河南分院,现在是河南省唯一的综合性自然科学研究机构,是全国规模较大、科研开发实力较强的省级科学院之一。经过四十多年的发展, 河南省科学院在生物技术、新材料、信息技术、能源技术、信息自动化技术等领域形成了自己的特色和优势,先后研究开发出了一批具有国内外先进水平的科技成果和高新技术产品,初步形成了学科门类比较齐全的综合性自然科学应用技术研究开发中心。1980年以来, 全院共承担2400余项科技项目,取得1480项科技成果和90多项ZL,荣获450多项国家和省部级科技成果奖。 2010年,河南省科学院有两项成果荣获河南省科技进步一等奖。河南省科学院将继续加强科技创新能力,争取发展成为河南省高新技术研究开发和科技成果产业化的重要基地,为河南省经济结构调整和现代化建设做出新的贡献。

北京师范大学质谱中心主任 谢孟峡教授

  随后,北京师范大学质谱中心主任谢孟峡教授向与会代表宣读了中国科学院大连化学物理研究所李灿院士为本届分子光谱大会致来的贺信。

  李灿院士在贺信中讲到,分子光谱学是当代自然科学领域最为活跃的分支之一,它奠定了现代自然科学的基础,已经被广泛应用于化学、物理学、生物学等现代科学的各个方面。我国分析光谱学的研究开展得比较早,在这个领域的研究也很活跃,特别是改革开放30多年以来,得到了快速发展。分析光谱学会议是我国改革开放初期最早组织的大型学术会议之一,历经传承,至今已经成功的举办了十五届。历届会议的召开,都对我国分子光谱学科的发展起到了积极的推动作用,一代又一代的科学家为此做出了卓越的贡献,在次对他们表示崇高的敬意!

  本届大会共录用200余篇学术论文,这些论文基本代表了最近两年来我国分子光谱领域的研究成果。本次发挥将为与会代表提供一个相互交流学习的平台,希望大家能够利用好这个机会,相互交流,相互学习,以促进我国分子光谱学的研究不断向前发展。

中国光学会光谱专业委员会主任 孟广政教授

  最后,中国光学会光谱专业委员会主任孟广政教授在致辞中表示,本次大会显示了我国分子光谱界同仁的和谐与团结,并对历届会议与会代表的支持表示衷心的感谢和热烈的欢迎。

集体合影

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  开幕式结束后,多位著名国内专家和教授做了大会报告,同大家一起探讨了分子光谱学领域当前的发展趋势和最新研究成果,分别如下:

美国加州格然林科技公司 安浩云博士

  首先来自美国加州格然林科技公司的安浩云博士为大家带来了题为《现代仪器分析方法在新药研发中的重要应用》的报告。

  安老师首先指出,一个创新药物的研究开发到最终批准上市要历经10~15年的漫长过程,且牵涉到极为宽广的不同领域。因此导致新药研发的耗资巨大,迫使各药业公司极力寻找新药研发的有效策略。力争做到降低研发费用,缩短研发周期,提高研发效率,尽早造福人类并创造高效益。

  为达到上述新药研发的重要策略目标,现代仪器分析方法在新药研发相关阶段起着非常关键性的作用。接下来,安老师在报告中具体介绍了质谱法、色谱法、核磁共振及红外光谱法在新药研发中的重要应用。

  质谱分析方法

  在介绍质谱法在现代新药研发过程中的应用时,安老师主要例举了LC-MS、ESI质谱、质谱-色谱-质谱和LC-tandem MS等几种质谱分析方法。

  LC-MS分析方法

  在大量固相组合化合物库的合成分析研究中,安老师所在课题组采用96孔平行固相合成仪,共合成8000多种新型核苷化合物库。通过采用LC-MS的分析方法,达到了快速分析鉴定、快速提纯干燥、高效自动结构化编号、大容量数据资料自动化管理和样品存储系统的实验要求。充分发挥了现代化仪器分析和信息自动化的威力。

  ESI质谱法

  通过采用ESI质谱法来分析复杂化合物库,一次可合成含4~1000个化合物的复杂化合物库,并且得到了所有可能化合物的质谱图。运用计算机、模拟出该复杂化合物库中所有化合物的理论质谱图,经对比发现,实际测得质谱图与模拟理论质谱图完全吻合,从而开发出了运用复杂化合物库分析鉴定的创新性方法。

  液相色谱串联四极杆线性离子阱质谱法

  液相色谱串联四极杆线性离子阱质谱仪可有效应用于多靶标特异性亲和力筛选法。利用RNA和小分子之间的特异性亲和作用,直接鉴定RNA靶标,确认小分子药物的作用靶点;也可同时检测出配体与靶分子间的相对或绝对作用力常数Kd,及其活性的构-效关系结果。

  LC-tandem质谱法

  在采用LC-tandem质谱分析氟莱哌素与微管微丝的作用发现,氟莱哌素与半胱氨酸Cys-12形成二硫共价键而修饰β-微管微丝,不与其它半胱氨酸作用,也不与α-微管微丝作用,进一步验证了氟莱哌素与微管作用的分子作用机制和分子位点。

  高效液相色谱法

  色谱分离技术在新药研发的分析应用中,安老师所在课题组主要开发了多维快速分离鉴别法。利用该方法将含有100个化合物的复杂化合物库分成25个不同组分进行筛选。经分析发现,只有12~15有生物活性,且组分12的活性最好。经质谱分析表明,组分12中含有11个化合物,从这11个化合物中分离并鉴定出单一活性化合物给分析带来了更大的挑战。安老师通过探讨各种载体的柱子来分离组分12,结果发现采用Zorbax C8柱可成功将组分12分成了11个组分,得到了几乎完美的分离效果,成功从100个化合物中找出了单一活性化合物。

  核磁共振及红外光谱法

  安老师最后指出核磁共振及红外光谱法在药物合成与研发中占有重要的地位,该方法可被有效地应用于研究固体材料上的小分子,解决了固相组合化学中的瓶颈。

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武汉大学 雷爱文教授

  来自武汉大学的雷爱文教授为大家带来了题为《在线红外技术在有机反应动力学研究中的应用》报告。

  雷教授在报告中首先指出,荣获2010年诺贝尔化学奖的3位科学家,都是从事有关于有机合成中钯催化交叉偶联反应的研究,该反应是一类用于碳―碳键形成的重要方法,他们的研究使科学家们大大提高了创造复杂化学品的能力,为人类模仿生产自然界各种碳基物质提供了非常有效的途径。

  雷教授在报告中详细介绍了钯、镍等过渡金属化合物所催化的各种交叉偶联反应,并结合在线红外技术,深入探讨了各种交叉偶联反应的反应机理和动力学研究。通过大量实验寻求到新型的交叉偶联模式,证实了负负作用构建物质的可能性。

美国阿肯色州(Arkansas)大学化学系 赵伟博士

报告题目:《Four Wave Mixing Spectroscopy of Single-Walled Carbon Nanotubes》

分子反应动力学国家重点实验室 王建平研究员

  来自北京分子科学国家实验室,分子反应动力学国家重点实验室的王建平研究员做了题为《凝聚相中线性邻二醇和二硫醇分子的动态结构》的报告。

  王老师在报告中首先指出凝聚相中小分子的动态结构表征一直是一个难题。这是因为小分子往往具有灵活柔顺的构象,其结构的波动一般发生在皮秒或更短的时间尺度上,因此,针对小分子超快动态结构的研究具有重要的意义。

  王老师所在课题组在研究中发现,邻二醇分子的一维红外光谱在O-H伸缩振动区域有两个几近独立的吸收峰,分别对应“自由”的和形成分子内氢键的O-H伸缩振动。王老师利用分子动力学模拟比较研究了1,2-乙二醇和1,2-乙二硫醇的骨架构象和分子内氢键的动力学,并对其所含的一对O-H或S-H伸缩振动频率及其它振动参数进行了预测。

  乙二醇分子在分子动力学模拟中,采用现有的CHARMM全原子力场,非极性溶剂CCl4采用OPLA-AA力场,而乙二硫醇的力场则是在CHARMM的基础上自行开发的。经分析得出,分子动力学模拟研究能被用来阐明二醇类等小分子的结构动力学。自行开发的二硫醇分子力场获得了较好的分析结果。通过二醇和乙二醇的比较研究分析,对其二者的微观结构获得了一个较为明晰的认识,拟在此基础上进行这些体系的2D IR光谱实验及模拟研究,以进一步探索振动光谱与分子动态结构的关系。

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墙报展

赛默飞世尔科技欢迎晚宴

  除特邀报告外,本届大会期间还安排了墙报展及60余场分会报告与讨论,涉及的主题包括:红外光谱、拉曼及荧光光谱的研究进展。本届大会得到了赛默飞世尔科技、岛津国际贸易(上海)有限公司、珀金埃尔默仪器(上海)有限公司、堀场贸易(上海)有限公司、布鲁克光谱仪器公司、海洋光学亚洲分公司、天美(中国)科学仪器有限公司等厂商的大力支持。赛默飞世尔科技并赞助了大会欢迎晚宴。以下是部分厂商展台图片:

厂商总览

赛默飞世尔科技展台

珀金埃尔默仪器(上海)有限公司展台

岛津国际贸易(上海)有限公司展台

布鲁克光谱仪器公司展台

海洋光学亚洲分公司展台

堀场贸易(上海)有限公司展台

北京先明乐施科技发展有限公司展台

雷尼绍(上海)贸易有限公司展台

NT-MDT公司展台

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