March 16th, 2021

  1. 不对称Diels-Alder反应(二)取代基效应

    本文作者:孙苏赟从前线轨道理论来看,DA反应的实质是双烯体和亲双烯体之间的轨道作用,因此两者的电子环境对于反应至关重要,而底物上的取代基又会对电子密度产生直接的影响,因此取代基效应对于反应的结果有非常强烈的反馈。我们可以反应条件和反…

  2. 第133回―“研究遗传密码重编和翻译后修饰”Jason Chin教授

    本文来自Chem-Station日文版 第133回―「遺伝暗号リプログラミングと翻訳後修飾の研究」J…

  3. 马德里康普顿斯大学Aurelio G. Csáky课题组Angew: 无金属催化由硼酸和醛直接合成酮(涉及C-H活化)

    本文作者:杉杉导读:近日,马德里康普顿斯大学Aurelio G. Csáky课题组在…

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JP研究最新进展21: ACS Photonics | 高时间分辨(30fs)的STM近场成像可视化微观粒子的运动

2022年9月6日,筑波大学重川秀実(Hidemi Shigekawa)教授课题组在专业杂志ACS …

实现半胱氨酸区域选择性修饰的“π-钳法”

本问来自日文版,https://www.chem-station.com/blog/2018/01/…

官能团的转化——醇的反应(二)氯代和溴代

本文作者孙苏赟一、氯代反应(1). SOCl2或PCl3/PCl5这是最常见的醇的氯…

上海师范大学-上海市仿生催化前沿科学研究基地诚聘优秀人才

上海市仿生催化前沿科学研究基地介绍:上海市仿生催化前沿科学研究基地由上海市教育委员会于2021年…

世界著名化学家∣Richard Robson

作者:石油醚简介Richard Robson(1937年6月4日–):诺贝尔化学奖得主(…

Rauhut-Currier反应

概要Rauhut-Currier反应(Rauhut-Currier reaction, RC…

「Spotlight Research」镍催化的轴向选择性C–H烷基化

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者来自哥廷根大学的张子競博士为我们分享。20…

这个结构用起来真的没问题吗?〜药物研发领域里的坏蛋们〜

本文来自Chem-Station日文版 その構造、使って大丈夫ですか? 〜創薬におけるアブナいヤツら…

Chem-Station 机理(三)

Chem-Station 机理(三)为下面的反应提出一种合理的反应机理。 请注意每步中产物的立体…

Yamamoto 偶联

概要Yamamoto偶联 (Yamamoto coupling)又称为Yamamoto聚合 (Y…

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