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  1. Green Chem.:三组分合成苄醇与醛取代的BCP砌块的反应方法学

    作者:杉杉导读:近日,陕西师范大学的薛东课题组在Green Chem.中发表论文,报道一种全新的光促进芳基醛、醚与pentanes,BCPs)分子的构建。Metal- and Photocatalyst-Free Thr…

  2. 「Spotlight Research」铁催化的位阻控制的不对称氮宾转移反应合成手性硫亚胺

    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四川大学的博士生刘镇仲为我们分享。20…

  3. Angew:钴催化对映选择性C−H羰基化反应方法学

    作者:杉杉导读:近日,浙江大学的史炳锋与姚启钧课题组在Angew. Chem. Int.…

  4. Org. Chem. Front.:铜催化芳基烯烃的烷基芳基化反应方法学

    作者:杉杉导读:近日,兰州大学的刘雪原课题组在Org. Chem. Front.中发表论…

  5. 刘臻研究员团队Nature Synthesis |手性烯酮的高效生物合成

    作者:石油醚导读近年来,随着蛋白质工程和生物信息学的飞速发展,功能性蛋白质的开发和应用变…

  6. Org. Lett.:镍催化烯烃的还原双烷基化反应方法学

  7. 「Spotlight Research」芳烃、乙烯和杂芳烃的模块化组装构件1,2-芳基杂芳基乙烷

  8. 「Spotlight Research」乙烯基铋试剂-α-乙烯基化

  9. 带你一起了解葡萄酒中的有趣问题

  10. 西安交大张志成教授团队《Adv. Funct. Mater.》:利用氟效应协同改善聚合物电介质的高储能密度、低能量损耗以及优异的加工性能

  11. 混入红曲中的杀手——软毛青霉酸到底是怎么生成的呢?

  12. 「Spotlight Research」镍催化羧酸的高选择性自由基交叉偶联构建C-C键

  13. Angew:光诱导酰胺的远程C(sp3)–H膦酰化反应方法学

  14. Angew:钴催化不对称Aza-Nozaki-Hiyama-Kishi反应方法学

  15. Org. Lett.:钛介导烯丙醇与缺电子烯烃的脱羟交叉偶联反应方法学

  16. 「Spotlight Research」PPS催化骨架重组构建S-中心手性亚砜胺

  17. Angew:镍催化环化/烷基金属捕获反应方法学

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食物中的营养物质——叶酸(folic acid)

贫血(anemia)是血液疾病中最常见的一种,影响着全世界数十亿人口,慢性贫血症会造成患者疲倦、虚弱…

官能团的转化——醇的反应(一) Mitsunobu反应

本文作者孙苏赟概要Mitsunobu反应可以将一级醇和二级醇的羟基转化成很多种其他的官能团,…

Angew:金(I)催化的串联氢芳基化-Nazarov环化反应方法学研究

本文作者:杉杉导读:近日,西班牙Burgos大学的R. Sanz课题组在Angew. Che…

复杂天然产物全合成・高效构建桥环体系—李闯创教授

本文作者:石油醚天然产物全合成是来自大自然对人类的挑战和机遇。从简单到复杂,自人类首次从自然…

巴里·特罗斯特 Barry M. Trost

概要巴里・M・特罗斯特(Barry M. Trost, 1941年6月13日- 美国、费城)…

Org. Lett.:硫亚胺与环丁烯酮之间的[4+3]环加成反应方法学

导读近日,常州大学的孙江涛课题组在Org. Lett.中发表论文,报道一种无催化剂存在下,N-芳…

Org. Lett.: 钯催化的非活化C(sp3)-H键与C(sp2)-H键之间的分子内交叉偶联反应

本文作者:杉杉导读C-H/C-H键的直接偶联反应方法学为构建C-C键的一种十分高效的合成设计…

NMR化学位移值预测哪家强?

本文来自Chem-Station日文版  NMRの化学シフト値予測の実力はいかに Zeolinite…

Nature Chemistry 评论:更难、更快、更好!化学家在学术和工业的跨界

本文作者:芃洋雪不可否认,基础学术研究和实际工业应用存在着鸿沟,如何架起联系纯学术研究和真实…

Frances H. Arnold

Frances Hamilton Arnold、1956年7月25日-、美国的合成生物学家・生物化学…

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