BCB酮

  1. Angew:Lewis酸催化的形式(3+2)-环加成反应方法学研究

    作者:杉杉导读:近日,Westfälische Wilhelms-Universität的A. Studer课题组在Angew. Chem. Int. Ed.中发表论文,报道一种全新的通过Lewis酸催化剂促进的BCB (bic…

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「Spotlight Research」催化剂中心金属电荷性质控制产物构型的手性诱导新机制

作者:石油醚本期热点研究,我们邀请到本文第一作者来自东华大学的博士研究生李旻昊和王泽溟一起为…

中科大汪普生课题组Org. Lett.: 光催化α-取代丙烯酸酯与C(sp3)-H键的不对称加成反应

本文作者:杉杉导读惰性C(sp3)-H键的不对称官能团化反应是直接构建复杂分子的有效途径。近…

JACS:通过立体专一性[3,3]-σ重排方法学构建四级立体中心

本文作者:杉杉导读近日,Université Paris-Saclay的A. Voituri…

三枝-伊藤氧化反应 Saegusa-Ito Oxidation

概要反应将酮转化为对应的烯醇硅醚,接着在醋酸钯的催化下,得到α,β-不饱和羰基化合物。由于反…

1,3-二噻烷 1,3-Dithiane

概要1,3-二噻烷的二号位亚甲基上的氢具有较高的酸性(pKa31.1),与烷基锂试剂等强碱反…

协同催化策略实现烷基伯胺α-C(sp3)-H烯丙基烷基化反应

作者:石油醚导 读近日,上海师范大学赵宝国教授和陈剑锋副研究员团队基于羰基催化与过渡金属…

剑桥大学与苏州大学Nature Materials: 空间限制策略构建高效电荷转移型发光材料

图片来自Nature Materials电荷转移复合物是由电子给体和电子受体单元通过…

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…

JACS:光氧化还原/吡啶-N-氧化物催化α-烯烃的Carbohydroxylation与氨羟化反应

作者:杉杉导读:近日,美国Binghamton大学的Mathew J. Vetticatt与…

第119回—“肠道菌群的研究和化学蛋白质组学”Aaron Wright博士

本文来自Chem-Station日文版 第119回―「腸内細菌叢の研究と化学プロテオミクス」Aaro…

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