[5+2]环化

  1. 德国哥廷根大学Lutz Ackermann教授课题组Angew: 电氧化铑催化实现[5+2]环化(涉及C-H/O-H活化)

    本文作者:杉杉导读电氧化过渡金属催化环化反应作为快速构建五(六)元杂环化合物的有效策略,具有反应条件温和的特点。近日,德国哥廷根大学Lutz Ackermann教授课题组在Angew. Chem. Int. Ed.上发表论文,报道了…

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硼烷催化2-烯基取代吡啶的化学选择性和对映选择性还原反应

本文作者:有机小白导读近日,南开大学化学学院和元素有机国家重点实验室王晓晨课题组在《德国应用…

癫痫的治疗药物——卡马西平(Carbamazepine)

作者:Sunny华引言癫痫(Epilepsy)是世界上最常见的神经系统慢性非传染性疾病之…

第135回—“从量子电气理学理解光和分子间的相互作用”David Andrews教授

本文来自Chem-Station日文版 第135回―「量子電気力学から光と分子の相互作用を理解する」…

羧酸的保护 Protection of Carboxylic Acid

概要羧酸中的羧基,酸性,是有活性氢并较大极性的官能基,为了使羧酸操作处理方便,一般常对羧基保…

List-Barbas羟醛反应 List-Barbas Aldol Reaction

概要该反应是使用催化量的脯氨酸进行的不对称aldol反应。脯氨酸虽然在早些年就被发现可以…

【第一期】 纳米反应器

【引言】Chemical reviews有一篇综述,叫“Broad Family of Carb…

Angew:通过分子内[2+2]光环加成策略实现Cochlearol B的全合成

本文作者:杉杉导读近日,日本Hoshi大学的Sugita Kazuyuki (杉田 和幸)课…

新型手性α-氨基酸合成方法:立体控制的羧酸α-氨基化反应

作者:叶陈曦博士导读:近日,德国马尔堡大学Eric Meggers课题组和美国欧柏林学院Sh…

碳纳米管杂谈-2

译自Chem-Station网站日本版 原文链接:カーボンナノチューブをふりかえる〜Nano Hyp…

非核糖体多肽的人工合成法-Phil S. Baran

Scripps研究所・Phil S. Baran等人,受到生物体中的亚胺引发的环化反应的启发,开发出…

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