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  1. 利用DNA滚环扩增反应对细胞表面多糖进行标记成像

    (本文投稿作者 桃花妖)在2016年7月,山东大学的李福川教授在Chemical Science上发表了关于细胞表面糖蛋白成像的研究成果,研究很有新意,也颇有发展前景,下面就对这项工作进行介绍。糖蛋白的标记蛋白质糖基…

  2. 中药谱效学

    从中医用药的角度来看,中医辨证施治用的是药味而并非某个化学成分,中药的“补气”、“活血”、 “滋…

  3. 有机叠氮化合物(1):发展历史及基本性质

    小编从博三开始接触有机叠氮化合物这个底物,可以说叠氮化合物作为click反应,Curtius重排等反…

  4. 躲避Dead End「全合成・教你摆脱绝境的一手」⑦ 解析篇

    本系列内容是为帮助大家能够直面全合成中应克服的困难而编写的。列举了一些在全合成过程中遇到的棘手问题的…

  5. 【直击2016诺贝尔化学奖研究】「分子机器的设计合成」!

    nuo'be瑞典皇家科学院(Royal Swedish Academy of Sciences)在1…

  6. 血清药物化学

  7. 「Spotlight Research」一锅法简便合成有机半导体化合物含硫PAHs

  8. 一流化学家们的第一步

  9. 【Special for Alzheimer‘s Day】从荧光标记物到光致生氧:未来阿尔滋海默尔症疗法新视点

  10. LC-MS方法在药物代谢研究中应用的优缺点

  11. LC-MS液质联用概述

  12. 有机化学专业参考书推荐

  13. 躲避Dead End「全合成・教你摆脱绝境的一手」⑦ 问题篇

  14. 共价有机框架材料(COFs)催化剂

  15. 肠道菌群对中药成分的代谢作用

  16. 由追踪反应过渡态来开发新反应

  17. 中药成分的肠内细菌生物转化

Pick UP!

世界著名化学家Mark Lautens

Mark Lautens,1959年7月,多伦多大学杰出教授教育经历 198…

镍催化的立体专一性还原交叉偶联方法学

本文作者:杉杉导读采用廉价易得的亲电底物参与的立体专一性交叉偶联反应方法学,在实现C-C键构…

Angew:氧化氮杂环卡宾自由基催化—通过分子间氢原子转移实现烯烃的多样性双官能团化

作者:石油醚导读:近日,成都大学李俊龙教授课题组在Angew. Chem. Int. Ed.…

甘草酸 (glycyrrhizic acid)

甘草酸是生药植物甘草中富含的天然有机化合物,被广泛应用于眼药、化妆品、洗发液、沐浴液等其他非医药品中…

109 钅麦 Mt

本文作者:漂泊钅麦是一种人工合成放射性元素,它是由德国达姆施塔特重离子研究所科学家用58Fe轰击…

第148回——“含氟的过渡金属络合物的研究”Graham Saunders

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:第148回―「フッ素に関わる遷移金属錯体の研究」G…

Angew:银催化去芳构化[2π+2σ]环加成反应方法学

作者:杉杉导读:近日,湖南大学的冯见君课题组在Angew. Chem. Int. Ed.…

双键的双羟化和胺羟化反应(二)

本文作者:孙苏赟第二部分 OsO4双羟化之前说了两种双羟化的方法,这里是更加高效的一种:Os…

碳元素 Carbon -生物的基本骨架、多样的同素异形体

碳元素是组成生物、食物等有机化合物的基本元素。碳元素具有多个同素异形体,并且在各个领域扮演着中亚的作…

四氢铝锂(Lithium Alminum Hydride (LAH))

概要四氢铝锂(Lithium Alminum Hydride, LAH)就如结构式所示一样是…

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