这个“疯狂”的设想在67年后的今天被证实,卡宾真的能泡在水里!
1958年,美国化学家Ronald Breslow提出了一个颇具争议性的假说:维生素B1能够在水中生成一种名为卡宾的活性分子,这类瞬态卡宾可以提高多种重要酶的催化性能。
1958年,美国化学家Ronald Breslow提出了一个颇具争议性的假说:维生素B1能够在水中生成一种名为卡宾的活性分子,这类瞬态卡宾可以提高多种重要酶的催化性能。
当年提出这个想法的,是哥伦比亚大学的化学家 Ronald Breslow。他认为维生素B1(硫胺素)在人体内可能会生成一种叫“卡宾”(carbene)的化合物,用来驱动关键的生化反应。
七元和八元碳环作为关键结构单元广泛存在于ingenol、紫杉醇等具有重要生物活性的天然产物中(图1A)。然而,传统合成方法常面临步骤繁琐、选择性差等挑战,发展高效构建中环体系的方法仍是有机合成领域的重要课题。北京大学余志祥课题组长期致力于发展金属催化成环反应,
中国时尚服饰行业的市场规模在波动发展,据数据,2017年我国时尚服饰行业市场规模为11535亿元,2022年的市场规模为11284亿元,预计到2023年将增长至1212亿元。随着消费者生活水平的提高和时尚潮流的不断变化,中国时尚服饰行业市场规模有望继续保持稳步
在现在这个季节,它既能藏住没有了冬装掩盖的大粗腿,又能穿出轻盈的春风感。
近日,新加坡国立大学(National University of Singapore)许民瑜(Ming Joo Koh)、曾俊雄(Eric Chun Yong Chan )与美国匹兹堡大学(University of Pittsburgh)刘鹏联合报道了一种
近日,新加坡国立大学(National University of Singapore)许民瑜(Ming Joo Koh)、曾俊雄(Eric Chun Yong Chan )与美国匹兹堡大学(University of Pittsburgh)刘鹏联合报道了一种
近期,来自西北大学的某课题组,科研成果先后在化学传统三大权威期刊JACS、Angew、AM接受并在线发表。该课题组组建于2016年,现有教师三名:韩英锋教授、孙丽英副教授(2022年9月入职)、白莎副教授(2023年12月份入职)。
小环杂环在天然产物中普遍存在。由于其尺寸和刚性结构,这些分子具有理想的结构和理化性质。尤其值得一提的是四元杂环结构(如氧杂环丁烷),其极性、低分子量和三维结构引起了化学家的极大兴趣,在药物分子中,它们可以增强溶解度、靶标亲和力和代谢稳定性等等。正因如此,氧杂环
有机发光二极管(OLED)凭借其优异的环保特性和较低的成本优势,已成为下一代可见光通信(VLC)发射器的理想候选材料。然而,传统的荧光、磷光及热激活延迟荧光发射材料在基于OLED的VLC应用中存在效率低下或激子寿命过长等问题。相比之下,有机发光自由基因其独特的
涉及活性中间体的多组分多功能化反应是快速生成一系列化合物的有力工具。金属-类卡拜(metal-carbynoids)因其独特的反应性,在开发合成方法方面具有巨大的潜力。然而,由于合适的前体的有限可用性,它们在催化转移反应中的应用受到阻碍。
妙盈科技公布了新一期(2024年12月31日)的ESG评级结果,卡宾(02030.HK)获得BB评级(妙盈科技评级为D起至AAA共12档,D为最低档,AAA为其最高一档评级),上一期(2024年9月30日)ESG评级为BB。本期ESG评级在全球行业分类标准(G
由于Diels-Alder(D-A)反应有着非常广泛的用途,邻二亚甲基醌(o-QDM)是一种高活性瞬态物种,可以作为双烯体参与Diels-Alder (D-A)反应,开发生成活性邻二亚甲基醌(o-QDMs)的有效方法得到了广泛的关注。目前,已知文献报道的催化反
卡宾是最基本的反应活性中间体之一,在有机化学、合成化学、材料科学等多个领域中具有广泛的应用。重氮化合物是经典的卡宾前体,在热化学、光催化及金属催化卡宾转化等领域具有重要作用。然而,重氮化合物的应用面临着若干挑战:
单原子骨架编辑(single-atom skeletal editing)具有原子和步骤经济性高、逆合成分析简单等优点,是一类具有巨大潜力但尚未充分开发的新型化学转化。卡宾反应性丰富,是实现环状化合物骨架编辑的重要工具。基于卡宾的单原子骨架编辑反应可以追溯至1