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  3. Org. Lett.:NHC催化[3+3]环化反应合成官能团化的二氢香豆素

    本文作者:杉杉导读近日,印度科学研究所有机化学系Akkattu T. Biju课题组在Org…

  4. 走进日本专科院校的化学专业教育

    编译自Chem-Station网站日本版 原文链接:高専の化学科ってどんなところ? -その 1-和高…

  5. Org. Lett.:铁催化光诱导游离醇的远程C-H键胺化反应

    导语脂肪醇的选择性催化碳氢键官能团可以将广泛存在的醇类化合物转化为具有高附加值的复杂结构分子,因…

  6. 【金为什么是金色的?】相对论效应 Relativistic Effects

  7. 具有P-立体生成中心的二级磷-硼烷的不对称合成

  8. 镍催化的立体专一性还原交叉偶联方法学

  9. Bunte盐~无气味含硫Building Block~

  10. Columbia大学T. Rovis课题组JACS: 三烷基胺的N-甲基选择性芳基化方法学研究

  11. 广谱抗寄生虫药物——吡喹酮(Praziquantel)

  12. Org. Lett.:通过偶氮苯进行的1,2,3-benzodiazaborole分子的构建

  13. Org. Lett.:钯催化的不对称C-H炔基化/动力学拆分方法学

  14. 为什么有些实验室的研究成果总能发表在一线期刊上?

  15. 元素周期表进化史—2

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Balci-Güven重排

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有机磷酸催化对醌的不对称直接加成反应合成轴手性芳基醌类化合物

轴手性联芳基二醇骨架广泛存在于天然产物、生物活性分子、有用的手性配体以及催化剂中(Figure 1a…

世界著名化学家——庄小威

投稿作者 漂泊庄小威,著名生物物理学家,哈佛大学化学与化学生物、物理学双聘教授。她拥有美国国家科…

人类最早发现的抗生素——青霉素(Penicillin)

引言抗生素的发现具有划时代意义,彻底扭转了人类在细菌性疾病面前束手无策、坐以待毙的被动局面。第一…

Di-π-methane重排(Di-π-methane Rearrangement)

概要在光照射下二烯发生重排,得到乙烯基环丙烷的反应。在含有杂原子如O或者N,或者含有苯环取代基的底…

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亚瑟·霍里奇 (Arthur L. Horwich、1951年1月4日- 生于芝加哥)、美国的生物学…

JACS:2,2-二取代-1,3-丙二醇参与的催化去对称化反应方法学研究

作者:杉杉导读:近日,南京大学的郑文华课题组在J. Am. Chem. Soc. 中发表论文…

Angew:铑催化的(4+1)环加成反应方法学研究

本文作者:杉杉导读近日,Chicago大学的董广彬等研究团队在Angew. Chem. In…

【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

今天是阿尔兹海默尔日,谨以此文献给当今遭受着阿尔兹海默尔症的家庭和致力于破解此病的科学家们!全文3…

中国化学会第十七届全国应用化学年会 会议通知

中国化学会第十七届全国应用化学年会将于2024年8月2-4日在山东省滨州市召开,会议主题“应用化学拥…

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