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  1. 自由羧酸的β-和γ-C(sp3)-H键直接炔基化

    本文作者:ChemBoy导读近日,德国明斯特大学Gemmeren教授课题组成功实现了一种新型配体,可促进钯催化的自由羧酸类底物的β-和γ-位C(sp3)-H键直接炔基化反应。该方法能避免导向基的引入与脱除的步骤,并且底物范围广泛,不…

  2. 第109回–“制造可循环利用的高分子材料”Andrew Dove教授

    本文来自Chem-Station日文版 第109回―「サステイナブルな高分子材料の創製」Andrew…

  3. IID572(新型β-内酰胺酶抑制剂)的克级合成

    本文作者:杉杉导读诺华生物医学研究所(Novartis Institutes for Bio…

  4. 山東信介 Shinsuke Sando

    本文来自Chem-Station日文版 山東信介 Shinsuke Sando Macy翻译…

  5. 第108回–Nature Chemistry的主编 Stuart Cantrill博士

    本文来自Chem-Station日文版 第108回―「Nature Chemistryの編集長として…

  6. Jeannette M. Garcia

  7. 合成化学的第一步!:找遍古典反应到最新反应3|第八篇“有机合成实验技巧”(和理学系实验室网站联合推出)

  8. 杨震

  9. 南京大学朱少林教授课题组Angew:NiH催化烯基芳烃与芳基碘的还原氢芳基化反应

  10. 刘心元

  11. 钯催化烯丙基醇的二羰基化反应合成二羧酸化合物

  12. C&EN封面:首款新型抗生素Lefamulin(分享小型药企的新药研发上市之路)

  13. 化学实验室的科学家机器人–究竟能做什么?

  14. 苯乙酸在DMF中脱羧也能发Science?

  15. 再次走进薛定谔方程!:定态和变量分离

  16. Nature Chemistry:控制时间,控制手性:时间依赖的对映发散性合成策略

  17. 第107回–“软物质表面的物理化学”Jacob Klein教授

Pick UP!

有機化合物の日本語名称9

本期,Chem-station小编主要介绍各类卤代烷 (ハロアルカン, または, ハロゲン化アルキル…

中医药的重要成员—栀子

作者:苏打水介绍栀子,又称为栀子花、栀花、栀树花等,是一种常见的花卉植物,学名为Gard…

浙师大张岩组: 环外碳自由基形成引发环丁烷开环合成γ,δ-不饱和酮

作者:石油醚导读:近期,浙江师范大学的张岩课题组在Org. Chem. Front.上发…

ACIE:镍催化的α-氰烷基亲电底物与氯硅烷之间的还原C(sp3)-Si交叉偶联

本文作者:Sunny华导读德国柏林工业大学M. Oestreich课题组采用镍/锌催化体系,…

醇和醛的氧化 第一部分醇的氧化(一):铬试剂和活化的DMSO法

本文作者孙苏赟将醇氧化成醛酮的方法在有机合成几十年的发展历史中千变万化。对于一级醇来说,过度…

Angew:银促进Bicyclobutanes与异腈化合物的环加成反应

作者:杉杉导读:近期,德国Münster大学的Frank Glorius课题组在Ange…

第168回-“从化学结晶学了解化学键”Guru Row教授

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第168回―「化学結晶学から化学結合を理解する」G…

Carroll重排(Carroll Rearrangement)

概要β-酮酸烯丙酯发生Claisen重排与脱羧反应,得到γ,δ-不饱和酮。在Pd或者Ru催化的…

JACS:通过酰胺的亲电活化策略直接合成酰基烯胺

本文作者:杉杉导读近日,Vienna大学N. Maulide课题组在J. Am. Chem.…

正电子发射计算机断层扫描 Positron Emmision Tomography

使用特定的分子探针,将生物学的过程在分子或细胞级水平的可视化分子成像,这一技术已经成为疾病的早期发现…

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