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  1. 香港科技大学孙建伟与南方科技大学李鹏飞课题组Angew.: 催化对映选择性合成螺环氧化吲哚(吲哚的氧化重排)

    本文作者:杉杉导读吲哚的氧化重排能够成功构建氧化吲哚(oxindoles)骨架,并且,该反应已经成为构建一系列复杂分子的关键反应。近日,香港科技大学孙建伟与南方科技大学李鹏飞课题组共同合作在Angew. Chem. Int. Ed.…

  2. 镍催化烯基胺的1,2-二芳基化反应

    本文作者:杉杉导读近日,美国斯克利普斯研究所(The Scripps Research In…

  3. 第124回—“着眼于生物・医疗应用的微流控系统的开发”Aaron Wheeler教授

    本文来自Chem-Station日文版 第124回―「生物・医療応用を見据えたマイクロ流体システムの…

  4. 做有机合成反应的诀窍|第10篇“有机合成实验技巧”(和理学系实验室网站联合推出)

    本文来自Chem-Station日文版 ものづくりのコツ|第10回「有機合成実験テクニック」(リケラ…

  5. 厦门大学徐海超课题组Angew: 电化学实现苄基定点C-H胺化

    本文作者:杉杉导读C-H/N-H的交叉偶联反应,是一类合成胺类化合物的理想策略,但需牺牲化学…

  6. JACS:双重催化策略构建sp2-sp3和sp3-sp3骨架(β-键断裂)

  7. Armido Studer课题组: 利用自由基易位基团实现酰胺的α-C(sp3)-H键官能团化

  8. 拉曼分光【基础知识】

  9. Green Chem.:一种高效的羧酸和胺直接合成酰胺的策略(硅烷介导)

  10. John C. Kendrew

  11. Bruce H. Lipshutz

  12. Angew:未活化C-H键的硫醇化反应

  13. 齊藤 尚平 Shohei Saito

  14. 第123回—“扩展遗传密码来创造新的蛋白质”Nick Fisk教授

  15. 氯雷他定(Loratadine):抗过敏药物开瑞坦的成分

  16. Angew.:1,3-二烯的选择性1,2-氨基异硫氰化反应

  17. 可见光促进非金属催化的从C(sp3)-H键合成芳腈化合物

Pick UP!

Angew.:1,3-二烯的选择性1,2-氨基异硫氰化反应

本文作者:杉杉导读近日,瑞士洛桑联邦理工学院祝介平教授课题组在Angew. Chem. In…

Angew:钌-NHC催化的不对称氢化反应方法学

本文作者:杉杉导读不饱和化合物的直接不对称氢化反应方法学,目前已经成为合成化学中构建手性三维…

李昂组JACS:四类虎皮楠生物碱的全合成

作者:石油醚导读:近日,上海有机化学研究所的李昂研究员团队在J. Am. Chem. S…

Org. Lett.:N-甲氧基酰胺与苯并三唑的脱氢N-N偶联反应

本文作者:杉杉导读含氮-氮键的化合物,广泛存在于生物活性化合物、有机材料等中。然而,对于分子…

对甲氧基苄基保护基p-Methoxybenzyl (PMB) Protective Group

醇→乙醚 概要p-甲氧基苄基(PMB or MPM)和苄基一样能对羟基进行保护・脱保护。可…

ACS Catal.:钴催化的不对称还原双碳官能团化反应方法学研究

作者:杉杉导读:近日,中国科学技术大学的王川课题组在ACS Catal.中发表论文,…

田中耕一 Koichi Tanaka

概要田中耕一(Tanaka Koichi、1959年8月3日- )是日本化学家・工程师。島津制作所…

环张力可以活化细胞内吞作用

在药物研发以及生物探针开发的研究中,生物膜的透过性是经常碰到的问题。特别是一些大分子如寡核苷酸或者蛋…

2019-国际周期表年!

今年是门捷列夫发表周期表的150周年!因此、UNESCO(国际教科文组织)宣布今年为国际周期表年 …

「Spotlight Research」光介导N-杂环卡宾-硼自由基诱导卤素原子转移

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阿姆斯特丹大学的博士生万婷为我们分享。…

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