August 26th, 2024

  1. 维尔茨堡大学Jake L.Greenfield组招聘启事

    一、课题组长介绍Jake L. Greenfield博士于2011-2015年伦敦帝国理工学院完成本科与硕士学习(本硕学习,2011-2015,Prof. Milo S. P. Shaffer),并在佐治亚理工学院(2014,Prof.…

Pick UP!

流感的强力杀手——达菲(Tamiflu)

一、引言秋冬季节临近,全国各地天气都逐渐转凉,感冒也开始频发。流行性感冒(influenza),…

钌催化活化C – C键的氢转移环加成型偶联反应

2017年,德克萨斯大学奥斯汀分校・Micharl J. Krische等人、成功开发出了通过Ru(…

桧山偶联反应(Hiyama Cross Coupling)

概要卤代芳烃・芳基三氟甲磺酸酯与有机硅烷在钯催化剂存在下的偶联反应。有机硅烷通常条件下是…

硫酸酯的合成 Synthesis of Organosulfate

概要硫酸酯(organosulfate)是存在于很多生物活性化合物中的官能团。另外水解能放出醇,…

「Spotlight Research」镍催化“远程协同氧化加成”实现了C(sp3)−氧键的选择性断裂

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到了本文第一作者,来自东京大学的博士生廖宇萌为我们分享。2…

Nature: 钼MAC催化的Z-选择性烯烃复分解反应

投稿作者芃洋雪烯烃复分解反应这一碳碳双键切断又重新结合的过程,一直是有机化学中的热点领域,特别是…

Blum-Ittah氮丙啶合成 Blum-Ittah Aziridine Synthesis

概要环丙烷通过叠氮化开环后,在三苯基膦的作用下生成具有立体选择性的氮丙啶的反应。基本文献 …

Timothy Jamison

本文作者:alberto-caeiroTimothy Jamison,美国有机合成化学家,现…

Emily Balskus

本文作者:石油醚概要Emily Balskus, 哈佛大学化学与化学生物学教授,哈佛大学麻省…

南京大学潘毅教授课题组Angew:电化学氧化肼甲酸酯(烷基化剂)实现杂芳烃功能化反应

本文作者:杉杉导读醇的C-O键活化在有机合成中具有重要的作用,由于存在较高的键能从而导致合成…

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