酰基转移
Native Chemical Ligation (NCL)
概要在现有的肽合成中,随着分子量的增加,官能团之间的相互作用呈指数增长,并且当反应点"潜入"多肽结构内部,这样就使得后续修饰反应更难以进行。比如说,后续如果要进行缩合反应修饰的话,反应活性会大大降低,通常液相反应最大也只能连10个残基,即…
概要在现有的肽合成中,随着分子量的增加,官能团之间的相互作用呈指数增长,并且当反应点"潜入"多肽结构内部,这样就使得后续修饰反应更难以进行。比如说,后续如果要进行缩合反应修饰的话,反应活性会大大降低,通常液相反应最大也只能连10个残基,即…
「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…
徐晶课题组JACS: 基于二烯基醇重排反应的三个虎皮楠生物碱全合成
本文作者:石油醚导读近日,南方科技大学理学院化学系徐晶教授课题组在对Calyciphylli…
田中耕一 Koichi Tanaka
概要田中耕一(Tanaka Koichi、1959年8月3日- )是日本化学家・工程师。島津制作所…
Ito-Kodama反应
概要Ito-Kodama环化(Ito-Kodama cyclization)是在强碱n-BuLi…
药物化学专业必看:基本药物中的药物化学 (2)结构特点
1 元素组成图1 元素组成作者分析了基本药物EM中化合物除碳氢氧氮外的其它元素组成,…
Tehshik P. Yoon
本文作者alberto-caeiroTehshik P. Yoon,出生于Montreal,…
Kihara 吲哚合成
概要Kihara吲哚合成 (Kihara indole synthesis)是通过强碱(正丁基锂…
中药成分的肠内细菌生物转化
肠内细菌简介人和动物肠道内寄居着大量包括细菌在内的多种微生物,构成了肠道的微生态系统菌。…
迟到的诺贝尔奖——“基因魔剪”CRISPR技术 –2020诺贝尔化学奖解析
本文作者:海猫导言2020年的诺贝尔化学奖颁发给了第三代基因编辑技术-CRISPR/Cas9…
鸟儿为什么总能找得到北?~化学罗盘背后的秘密~
本文来自Chem-Station日文版 分子の磁石 “化学コンパス” ~渡り鳥の磁場観測メカニズム解…
