化学部落~~格格

  1. 混入红曲中的杀手——软毛青霉酸到底是怎么生成的呢?

    译自Chem-Station网站日本版 原文链接:紅麹問題に進展。混入物質を「プベルル酸」と特定か!?翻译:炸鸡2024年3月22日,日本曝光了一起保健品中毒案。日本著名药企小林制药生产的一款含"红曲"的保健品造成大量服用者出现身体…

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

    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南京大学的博士生凌搏为我们分享。…

  3. Angew:光诱导酰胺的远程C(sp3)–H膦酰化反应方法学

    作者:杉杉导读:近日,中国科学院上海有机化学研究所的李超忠课题组在Angew. Chem…

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

    作者:杉杉导读:近日,华东理工大学的陈宜峰课题组在Angew. Chem. Int. Ed.…

  5. 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

    作者:杉杉导读:近日,上海有机化学研究所的桂敬汉课题组在Org. Lett.中发表论文,报道…

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

  7. Angew:镍催化环化/烷基金属捕获反应方法学

  8. Angew:钌催化硫鎓盐与N-芳基三唑或四唑的C–H芳基化反应方法学

  9. Angew:电催化形式C(sp2)–H烷基化反应方法学

  10. Angew:H8-BINOL-衍生的手性η6-苯配体用于钌催化不对称C−H活化反应方法学

  11. Chem. Sci.:光诱导1,3-唑类化合物的C–H芳基化反应方法学

  12. Org. Lett.:Brønsted酸催化非对映选择性合成Spiroisoindolinones反应方法学

  13. 克服自由基聚合的弱点!RAFT聚合实现了精密聚合和聚合物的功能化

  14. Nat. Commun.:基于四面体纳米结构的NgAg可穿戴微针对超痕量核酸的长期监测

  15. Angew:非活化末端烯烃参与的对映选择性氮杂环丙烷化反应方法学

  16. Green Chem.:无催化剂参与扩环Domino反应方法学

  17. Angew:有机催化对映选择性合成固有手性七元环化合物反应方法学

Pick UP!

沟吕木-赫克反应(Mizoroki-Heck反应)

概要赫克反应(Heck反应)是利用Pd(0)催化剂、使芳基卤化物或烯基卤化物和…

德尔宾反应(Delepine Amine Synthesis)

概要卤代烷烃在乌洛托品(六亚甲基四胺)的作用下,发生烷基化反应最终得到肿胺的合成手法。在该反…

Brønsted酸催化甲基二硅基酮乙酰酯与甲醇或水的不对称质子化反应

羧酸(特别是手性α-取代羧酸)是合成化学中重要的中间体,且广泛存在于各种具有生物活性的化合物和药物中…

轻松画出结构式的诀窍!?技能介绍帖

大家都是怎么画结构式的呢?用 ChemDraw 从头开始画虽然也很有乐趣,之前我们也为大家做了一些介…

真空油泵怎么又坏了啊!!!???

本次,让我们聊聊实验室现场的话题吧!!每一个做有机化学的或者接触过相关有机合成的同学肯定都知道:…

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.…

24 铬 不锈钢的核心元素

投稿作者 漂泊铬元素是一种非常重要的合金元素,它是不锈钢这种应用非常广泛的钢材的核心元素。通过在…

目前已知最苦的物质——苯甲地那铵(Denatonium benzoate)

引言人类最普遍的味觉莫过于“酸甜苦辣咸”,而其中“苦”是味觉中最为敏感的一种,许多人将其理解为不…

雷福尔马茨基反应 Reformatsky Reaction

概要α-卤代酯和锌生成的锌的烯醇盐与醛酮的加成反应。与烯醇锂、烯醇镁等相比,锌的烯醇盐碱性…

JP研究最新进展13:Nat. Chem. | 柔性多孔材料助力爆炸性气体的安全运输

2022年4月18日,京都大学北川進(Susumu Kitagawa)教授课题组在专业杂志Natur…

微信

QQ

PAGE TOP