杭高院张夏衡课题组Nature:N-硝胺介导的直接脱氨官能团化
芳香胺作为生物活性分子里极为常见的官能团之一,广泛存在于药物、天然产物以及农药等多种化合物结构之中。尽管其在分子构建中扮演着重要的结构基石角色,然而将其用作合成砌块的研究进展却相对滞后,尚未得到充分开发。在过去的一个多世纪里,工业界仍广泛采用发明于140年前的
芳香胺作为生物活性分子里极为常见的官能团之一,广泛存在于药物、天然产物以及农药等多种化合物结构之中。尽管其在分子构建中扮演着重要的结构基石角色,然而将其用作合成砌块的研究进展却相对滞后,尚未得到充分开发。在过去的一个多世纪里,工业界仍广泛采用发明于140年前的
长期以来,化学家致力于将烃类直接转化为高附加值的有机化合物,但是如何实现烃C-H键的立体选择性官能团化却并非易事。特别是烯烃的Z-选择性C-H键官能团化,该过程会不可避免地引入不利的1,3-烯丙位张力,仍是化学家们需要解决的难题(图1A)。末端烯烃的Z-选择性
近日,昆明理工大学余富朝教授团队在基于NH-取代烯胺酮的官能团化/环化反应方面取得了一系列进展,不仅开发了三种新合成方法,也实现了三类新化合物的合成和化合物库的构建,在有机合成和药物合成领域也都展现出了潜在的应用价值。相关工作发表在Organic Letter
活性炭(Activated Carbon, AC)作为一种重要的碳基材料,因其具有高比表面积、丰富的孔隙结构和可调控的表面化学性质,在催化领域展现出广泛的应用前景。与传统的金属催化剂相比,活性炭不仅成本低廉、制备简单,还具有优异的热稳定性和化学稳定性。活性炭的
活性炭(Activated Carbon, AC)是一种具有高度发达孔隙结构和巨大比表面积的碳基材料,其独特的物理化学性质使其在催化领域展现出广泛的应用前景。活性炭不仅可以直接作为催化剂参与多种化学反应,还能作为催化剂载体,为活性组分提供高分散的支撑平台。活性
近日,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zürich)Bill Morandi课题组报道了一种N-烷基吲哚的碳氮原子交换方法(室温,甲醇中,30分钟),成功将吲哚转化为相应的苯并咪唑。该反应利用吲哚骨架的固有反应性,经历初始氧化断裂步骤,随后进行氧化酰胺化、Ho