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  • 《自然—化學》:英研發細胞內合成藥物新方法

    英國愛丁堡大學等機構的研究人員在新一期《自然—化學》(Nature Chemistry)上報告說,他們發現了將常用作催化劑的金屬鈀安全送入細胞內部的方法,為在細胞內合成某些藥物提供了新的可能,有望用于定向治療病變細胞等。 研究人員說,如果將納米級鈀粒子包裹在由聚苯乙烯制成的球形微粒中,便可將鈀粒子送入細胞內。由于聚苯乙烯的保護作用,這些鈀粒子不會對細胞造成毒害,細胞仍可進行制造蛋白質和新陳代謝等正常工作。 這一方法的潛力在于鈀是一種常用作催化劑的金屬,可促使發生許多化學反應。細胞中原本沒有天然存在的鈀,而上述運輸新方法有助于在細胞內完成一些此前不可能發生的化學反應,比如用于合成某些藥物。 研究者解釋說,一些成品藥物的分子可能由于體積太大而無法穿過細胞膜進入細胞,但這些藥物的原料分子則能進入細胞,因此上述技術有望讓藥物原料在鈀的催化作用下在細胞內部生成藥物并發揮療效。 領導這項研究的馬克·布拉德利教......閱讀全文

    5ClPADAB分光光度法測定鈀催化劑中的鈀

    一、方法要點試樣用酸溶解,5-Cl-PADAB與鈀生成紫紅色絡合物,可為正戊醇萃取。用分光光度計于波長594nm處測定吸光度。二、試劑與儀器(1)5-Cl-PADAB溶液:0.04%的乙醇溶液。(2)EDTA:8%的EDTA水溶液。(3)鹽酸溶液(1十1)、硝酸、正戊醇。(4)氯化鈉:5%水溶液。(

    煤制乙二醇鈀納米催化劑成本低

      中科院福建物構所研究小組日前采用室溫下Cu(II)離子輔助原位還原法合成了一種新型鈀納米催化劑,該催化劑貴金屬負載量超低(約0.1%)、性能優異、壽命長,可極大降低催化劑成本,節約大量貴金屬資源。該催化劑制備成功后,有望形成新一代煤制乙二醇催化劑技術。   煤制乙二醇技術不僅可以有效緩解我國乙

    原料藥合成偶聯反應中鈀殘留去除

    摘要:海普開發的HP214 是一種具有螯合硫脲基團的大孔樹脂,專為選擇性去除汞、鉑族貴金屬、金和銀而設計。同時還特別適用于從有機工藝流程中回收鈀催化劑。#原料藥合成偶聯反應中鈀殘留去除 在有機合成中,以過渡金屬絡合物催化進行高選擇性合成的研究一直是一個活躍的領域。用普通合成手段難于實現的反應,有時使

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    甲醇合成催化劑的條件

    一般采用銅基催化劑,由氧化銅狀態還原為銅后具有活性。進口溫度220-240度,床層溫度不高于285度,,采用汽包液體循環帶走熱量;壓力大約50-80個大氣壓;流量、空速等根據負荷和壓縮機來定;氣體成分根據轉化工藝來定,一般看氫碳比。

    低比表面纖維基載鈀催化劑去除VOCs研究進展

      揮發性有機物(VOCs)是加重大氣復合污染的重要前驅體之一。根據 “十三五規劃綱要”,2020年VOCs排放總量較2015年要下降10%以上。要實現總量減排,亟需加大VOCs污染控制力度。催化燃燒技術是去除VOCs的主流技術之一,應用最為廣泛的催化劑為貴金屬催化劑。催化劑載體能提升貴金屬分散和改

    多相催化氫化反應在藥物合成中的應用

    催化氫化反應是指還原劑或氫分子等在催化劑的作用下對不飽和化合物的加成反應。它是有機化合物還原方法中方便、常用、重要的方法之一。 多相催化氫化反應主要包括碳碳、碳氧、碳氮鍵等不飽和重鍵的加氫反應和某些單鍵發生的裂解反應。被還原的底物和氫一般吸附在催化劑表面,活化后進行反應。

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    催化氫化反應是指還原劑或氫分子等在催化劑的作用下對不飽和化合物的加成反應。它是有機化合物還原方法中方便、常用、重要的方法之一。多相催化氫化反應主要包括碳碳、碳氧、碳氮鍵等不飽和重鍵的加氫反應和某些單鍵發生的裂解反應。被還原的底物和氫一般吸附在催化劑表面,活化后進行反應。多相催化氫化主要有如下優點。①

    藥物的合成

      藥物合成是通過化學合成的方法,將原料化合物逐步轉化為目標藥物分子的過程。這是藥物研發和制造的核心步驟之一。藥物合成的目標是以高產率和高純度生產所需的藥物分子,并確保該過程是經濟有效的。  藥物合成通常遵循以下一般步驟:  設計合成路線:藥物研究人員首先要設計合成路線,這是一個詳細的計劃,描述了從

    商丘師院合成磷中心手性膦化合物

      近日,商丘師范學院教授劉瀾濤課題組利用催化不對稱碳氫鍵活化的方法,合成高光學純度的磷中心手性膦化合物,相關研究發表于美國化學會的《有機化學通訊》上。  手性膦化合物是不對稱催化中最為重要的配體和有機小分子催化劑之一,以手性膦化合物為配體的催化不對稱氫化反應已經應用于多種手性藥物生產。由于手性中心

    北京大學首次用小分子鈀催化劑激活特定蛋白質

      近日,北京大學化學與分子工程學院陳鵬課題組首次利用小分子鈀催化劑激活了活細胞內的特定蛋白質,相關研究成果在《自然—化學》雜志在線發表。   利用化學小分子調控生物大分子是化學與生命科學交叉領域內受到長期關注的問題,而如何在活體環境下實現高度特異的調控是目前面臨的最大挑戰之一。   陳鵬課題組

    城市環境所纖維基載鈀催化劑去除VOCs研究中取得進展

      揮發性有機物(VOCs)是加重大氣復合污染的重要前驅體之一。根據 “十三五規劃綱要”,2020年VOCs排放總量較2015年要下降10%以上。要實現總量減排,亟需加大VOCs污染控制力度。催化燃燒技術是去除VOCs的主流技術之一,應用最為廣泛的催化劑為貴金屬催化劑。催化劑載體能提升貴金屬分散和改

    “羰基化合成α,β不飽和炔酮化合物方法”獲國家發明ZL

      8月3日獲悉,由中國科學院蘭州化學物理研究所陳靜、劉建華、夏春谷等共同發明的“羰基化合成α,β不飽和炔酮化合物方法”獲國家發明ZL授權(ZL號:ZL200710305968.5)。   該發明以碘代芳烴、端炔化合物、一氧化碳作為反應物,活性碳擔載鈀為催化劑,在助催化劑以及反

    蘭州化物所基于金催化劑的胺類化合物清潔合成獲系列進展

      負載金催化劑在很多反應中均呈現出良好的催化性能并已經被廣泛用于精細化學品清潔合成。中國科學院蘭州化學物理研究所綠色化學與催化中心在負載金催化劑的可控制備及在胺類精細化學品清潔合成方面取得系列進展。   研究人員可控的制備了二氧化硅擔載氧化鈀、氧化鈀-金雙金屬合金和氧化鈀納米殼-氧化鈀/金納米核

    雜質污染惹大禍!兩個中國課題組主動撤回高分文章

      Suzuki-Miyaura 偶聯是一種實用且有吸引力的碳-碳鍵形成反應,因為它具有高效率和廣泛的官能團兼容性,但其工業應用受到限制,因為它通常由昂貴的含鈀過渡金屬配合物催化。  2021年1月18日,合肥工業大學許華建和安徽大學于海珠共同通訊在Nature Catalysis(IF=42)在線

    余金權戴輝雄等碳—氫鍵活化研究獲新突破

      中科院上海有機化學研究所余金權教授、戴輝雄博士以N-甲氧基甲酰胺為導向基團,采用零價鈀作為催化劑,通過最為綠色環保的空氣為氧化劑,現場生成具有催化活性的二價鈀物種,實現了雜環化合物碳—氫鍵官能團化新突破。該研究打破了碳—氫鍵活化中傳統的選擇性規律,有望在藥物分子多樣性合成及修飾方面實現應用。近日

    浙大顧臻團隊的抗癌貼片可在瘤內催化產生抗癌藥物

      5月10日,浙江大學藥學院教授顧臻團隊于《自然—納米技術》在線報道了一項最新研究成果——“生物正交催化貼片”,用于腫瘤的治療。研究團隊以聚乙烯醇(PVA)作為微針貼片的基質,在其中摻入鈀納米顆粒沉積的二氧化鈦納米片,制備了一款能夠增效減毒、使用方便的生物正交催化器件,可以在使用貼片的地方“指哪打

    上海有機所提出一種超越雜環導向的碳氫鍵活化新策略

      雜環化合物廣泛存在于藥物分子中,在藥物合成和發現過程中扮演著舉足輕重的作用,這是因為雜環的存在不僅能夠影響藥物分子與受體之間的相互作用,而且有利于提高藥物分子的溶解度。因此,如何快速構建雜環分子骨架并高效地進行結構多樣性合成,受到化學家和藥物工業界的極大關注。如果通過一步簡單的碳-氫鍵活化對雜環

    多個課題組同時發文:結論不是這樣的-這篇42分文章撤回

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    催化醇高效氧化研究獲進展

    醇無溶劑催化氧化是合成精細化學品的綠色途徑。其中,鈀基催化劑因其優異的催化活性而得到廣泛研究和應用。日前,中國科學院山西煤炭化學研究所副研究員張斌、研究員覃勇團隊,利用原子層沉積技術實現了在氧化鈰上構筑穩定且氧化鈀和零價鈀+氧化鈀比例穩定可調的鈀團簇催化劑,有望進一步改變反應路徑,提升鈀催化劑

    含鈦催化劑有助降低氨合成能耗

      氨對地球上的生物很重要,用途廣泛,但由于氨的合成需要高溫高壓條件,所以會消耗大量能源。日本研究人員日前開發出一種含鈦催化劑,將有助于使氨合成實現大幅節能。   日本理化學研究所的研究人員利用這種新型催化劑成功地在室溫和1個標準大氣壓條件下,實現了切斷氮原子之間的結合以及使氮原子和氫原子結合的兩

    合成低碳醇催化劑取得新突破

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505194.shtm近日,科技部重點研發計劃“低質生物質氣化合成混合醇燃料技術”項目中合成低碳醇催化劑技術取得新進展,中國科學院山西煤炭化學研究所聯合青島生物能源與過程研究所,完成百噸級/年合成氣制低碳醇

    高區域選擇性烯烴炔烴氫氨基甲酰化非均相鈀顆粒催化劑

    酰胺和α,β-不飽和酰胺是天然產物、藥物、農用化學品和功能材料中的重要結構單元。在形成酰胺鍵的眾多方法中,烯烴和炔烴的氫氨基甲酰化是制備酰胺和α,β-不飽和酰胺直接和原子經濟的方法。迄今為止,配體調控的鈀(Pd)催化烯炔烴氫氨基甲酰化可選擇性合成馬氏或反馬氏酰胺和α,β-不飽和酰胺。然而,目前烯炔烴

    研究開發出一種特殊的可溶性非均相鈀納米顆粒催化劑

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    EDTA絡合滴定法測定鈀合金中的鈀

    一、方法要點試樣用硝酸及鹽酸溶解,加過量EDTA絡合鈀,在pH=5~6的介質中,以二甲酚橙作指示劑,用鋅標準溶液滴定過剩的EDTA,以測定鈀的量。本法適用鈀合金中20%~40%的鈀。二、試劑(1)二甲酚橙:0.2%溶液。(2)乙酸鈉:15%溶液。(3)氫氧化鈉:15%溶液。(4)濃鹽酸及鹽酸溶液(1

    美對長時供電蓄電池進行概念研究

      據物理學家組織網近日報道,科學家正在研究能夠持續使用20小時的蓄電池,該蓄電池主要使用甲醇或者乙醇來工作,非常環保。   美國新墨西哥大學微觀工程材料中心主任阿巴哈亞·戴提研究團隊的設想是,在該蓄電池內部,甲醇被轉化成氫氣,產生的氫氣接著被輸入到燃料電池中以產生電力,當蓄電池用

    簡述均相催化劑的相關信息

      均相催化劑的工業應用比多相催化劑晚。例如1959年鉑催化劑用于乙烯氧化制乙醛,以后在石油化工中得廣泛應用,如丙烯氧化制丙酮、丁烯氧化制甲乙酬、乙烯和醋酸氧化制醋酸乙烯、乙烯轉化為丙烯、乙烯和氯制氯乙烯等。除氯化鈀外,醋酸鈀、硝酸鈀、有機鈀配合物都可作為均相催化劑。  20世紀60年代末,又出現了

    上海有機所在金屬二氟卡賓催化偶聯反應方面獲進展

    中國科學院上海有機化學研究所有機氟化學重點實驗室張新剛課題組和薛小松課題組合作,首次合成、分離、表征了銅二氟卡賓(CuI=CF2)物種,提出了基于銅(I)二氟卡賓的親核加成反應機制,開啟了銅二氟卡賓的催化模塊化合成,可以利用廉價易得的反應組分,如烯醇硅醚、大宗原料烯(炔)丙基溴代物和溴二氟醋酸鉀,以

    我國科研團隊創新催化劑合成方法,實現高效制甲醇

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517930.shtm記者2月24日從江南大學獲悉,該校化學與材料工程學院劉小浩教授團隊采用光誘導—鄰近沉積方法,通過精確控制雙原子位點的距離,產生優異的協同催化效應,實現二氧化碳加氫近100%選擇性生成甲

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