華東理工等構筑手性可逆調控自組裝超分子體系
華東理工大學化學學院朱為宏教授和華東師范大學楊海波教授合作,在光控手性金屬配位自組裝體系的研究中獲突破性進展,相關研究成果近日在線發表于國際學術期刊Chem (Cell的化學類姐妹刊)。 人工手性自組裝體系一直是超分子化學和材料化學的前沿挑戰性課題,常被用于模擬自然界生物大分子體系。但鑒于缺少合適的手性光響應結構砌塊,構造具有光控、可逆、手性專一性響應的超分子體系仍具有很大的挑戰性。為此,研究人員基于課題組最新發展的基于位阻型烯橋的二芳基乙烯手性配體,構筑了獨特的光控手性超分子自組裝體系。 “該超分子自組裝體系具有特有的自分類現象,開環配體和閉環配體與金屬配體混合配位后,發現只有自分類的超分子自組裝體,而沒有其他混合體的存在。”朱為宏告訴《中國科學報》記者。他表示,該金屬配位自組裝體系的亮點是獨特的協同效應,即多個光響應體同時發生光響應能力,不存在分步響應,由此實現了一步協同、光控轉化反應,避免了傳統的光響應體系的多步光......閱讀全文
華東理工等構筑手性可逆調控自組裝超分子體系
華東理工大學化學學院朱為宏教授和華東師范大學楊海波教授合作,在光控手性金屬配位自組裝體系的研究中獲突破性進展,相關研究成果近日在線發表于國際學術期刊Chem (Cell的化學類姐妹刊)。 人工手性自組裝體系一直是超分子化學和材料化學的前沿挑戰性課題,常被用于模擬自然界生物大分子體系。但鑒于缺少
化學所超分子手性組裝研究獲進展
作為三維物體的基本屬性之一,手性廣泛存在于自然界中,大到宇宙中的銀河系、小到微觀的分子、粒子體系。對于手性的研究不僅有助于我們加深對地球生命甚至是宇宙起源的認識,而且在生命科學、制藥以及材料科學等領域也有著非常重要的現實作用。在手性研究中,除了分子層次的手性以外,分子以上層次尤其是納米尺度上的手
科學家首次用光改變人造超分子手性
據物理學家組織網7月11日(北京時間)報道,美國科學家首次研制出一種人造分子,可用一束光改變其手性,這種分子可應用于包括生物醫學研究、國土安全和超高速通訊在內的太赫茲技術領域,相關研究發表在《自然·通訊》雜志上。 手性分子是化學中結構上鏡像對稱而又不能完全重合的分子。該類分子具有迥然不同的
手性超分子多層級自組裝研究獲進展
手性超分子自組裝結構因展現出超越非手性結構的獨特性質,廣泛應用于光電子學、醫學、仿生學及界面科學等領域。但目前,學界對超分子手性產生與跨尺度傳遞機制的理解尚不充分。因此,大規模可控構筑多層級手性超分子結構一直是該領域的研究難點。近期,中國科學院力學研究所研究員袁泉子團隊聯合國家納米科學中心研究員施興
單層全介質超表面實現手性響應和任意波前調控
中科院光電所微細加工光學技術國家重點實驗室近期在《先進功能材料》上發表封面學術論文,首次報道了利用單層全介質超表面同時實現手性響應和任意波前調控,解決了傳統手性檢測系統由于體積龐大笨重而無法微型化、集成化的難題,為手性材料及多功能材料的研究提供了全新的思路。 大多數生物必需的營養素,例如氨基
我國發展出界面超分子手性傳遞分子機理新方法
手性在自然界中無處不在。界面所具有的非中心對稱性為分子在界面的聚集和組裝過程產生對稱性破缺創造了先天條件,因此相比于體相,研究界面手性傳遞、自組裝手性動力學對于理解手性起源、探尋生命起源、制備手性材料具有重要意義。 界面手性超分子自組裝是近年來備受矚目的研究領域之一。它不僅與手性生命系統密切相關
手性超分子組裝及其圓偏振發光應用方面取得進展
近年來,圓偏振發光材料受到極大關注,成為手性發光材料領域新的研究熱點。圓偏振發光(CPL)是指手性發光體系發射出具有差異的左旋和右旋圓偏振光的現象。相較于研究基態手性結構信息的圓二色性(CD)不同,CPL反映的是手性發光體系的激發態結構信息,它在3D 顯示、信息存儲與處理、CPL 激光、生物探針
手性分子的應用
獲得手性分子的重要意義一 藥物與人類的關系:構成生命體系的生物大分子大多數是以一種對映體形式存在的。故藥物與其作用也是以手性的方式進行的,生物體的酶和細胞表面受體是手性的,故對外消旋藥物的識別、消化和降解過程也是不同的。手性分子的來源自然界:糖類、氨基酸、生物破、萜類、 甾體化合物不對稱有機合成反應
什么是手性分子?
手性分子是指與其鏡像不相同不能互相重合的具有一定構型或構象的分子。手性一詞來源于希臘語“手”(Cheiro),由Cahn等提出用“手性”表達旋光性分子和其鏡影不能相疊的立體形象的關系。手性等于左右手的關系,彼此不能互相重合。所有的手性分子都具有光學活性,同時所有具有光學活性的化合物的分子,都是手性分
什么是手性分子?
手性分子是指與其鏡像不相同不能互相重合的具有一定構型或構象的分子。手性一詞來源于希臘語“手”(Cheiro),由Cahn等提出用“手性”表達旋光性分子和其鏡影不能相疊的立體形象的關系。手性等于左右手的關系,彼此不能互相重合。所有的手性分子都具有光學活性,同時所有具有光學活性的化合物的分子,都是手性分
化學所發展出界面超分子手性傳遞分子機理研究新方法
手性在自然界中無處不在。界面所具有的非中心對稱性為分子在界面的聚集和組裝過程產生對稱性破缺創造了先天條件,因此相比于體相,研究界面手性傳遞、自組裝手性動力學對于探索手性起源、探尋生命起源、制備手性材料具有重要意義。 界面手性超分子自組裝是近年來備受矚目的研究領域之一。它與手性生命系統密切相關,
超疏水到超親水的可逆轉變
Reversible Super-hydrophobicity to Super-hydrophilicity Transition of Aligned ZnO Nanorod Films Wettability is a very important property governed by b
手性傳感器識別法鑒別手性分子
手性傳感器識別法具有簡單快捷、高效靈敏和選擇性高的特點。電化學傳感器主要通過主體選擇性鍵合客體分子引起傳感器的電信號變化而實現手性識別;熒光傳感器基于對映體分子和手性選擇劑形成締合物的熒光差異來實現識別。在壓電傳感器中,手性選擇膜鍍在石英晶體上,當手性分子與手性膜發生作用時,會引起石英晶體的質量和振
研究借助磷脂表面分子手性調控淀粉樣蛋白纖維化過程
近日,中國科學院大連化學物理研究所生物分離與界面分子機制研究組研究員卿光焱團隊和分子模擬與設計研究組研究員李國輝團隊合作,設計和制備了一對手性氨基酸修飾的磷脂分子,并以此構筑手性磷脂表面,實現了對β-淀粉樣蛋白(Aβ)纖維化過程的精確調控。 阿爾茨海默病(AD)是癡呆癥最常見的形式,也是全球公
研究實現可逆電流調控拓撲磁轉變
近日,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心在電操控新型磁結構動力學研究中取得新進展,相關研究成果以Current-Controlled Topological Magnetic Transformations in a Nanostructured Kagome Magnet(《在Kago
組裝調控的超分子多色熒光體系
近日,華東理工大學化學與分子工程學院、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心曲大輝教授課題組在超分子化學調控化學發光的研究中取得了重要進展,相關研究成果發表在Nature Communications 上。 發光可控的熒光材料在生物成像、發光二極管、傳感器以及光電器件等領域具有潛在的應用價值,如何實
藥物分子手性的意義
手性藥物?指只含有單一對映體的藥物為手性藥物。手性藥物是二十一世紀發展的重要方向手性似乎有些陌生又有些時髦,實際上手性在自然界是非常普遍的現象,在化學里就是一種同分異構現象。含有兩個互為對映異構體的化合物稱為手性化合物,其中僅含一個對映體的化合物稱為光學純手性化合物,分別含有這樣化合物的藥物稱為手性
化學所用外消旋分子組裝手性結構識別與檢測手性分子
手性分子與手性結構廣泛存在于自然界中,手性分子的合成與拆分,手性分子識別以及手性結構的形成與功能化是分子化學、超分子化學的重要課題之一。在國家自然科學基金委和科技部的大力支持下,中國科學院化學研究所膠體界面與化學熱力學院重點實驗室的科研人員,在超分子手性、手性納米結構的構建以及分子識別方面取得了
手性超分子組裝及其圓偏振發光應用研究新進展
近年來,圓偏振發光材料受到極大關注,成為手性發光材料領域新的研究熱點。圓偏振發光(CPL)是指手性發光體系發射出具有差異的左旋和右旋圓偏振光的現象。相較于研究基態手性結構信息的圓二色性(CD)不同,CPL反映的是手性發光體系的激發態結構信息,它在3D 顯示、信息存儲與處理、CPL 激光、生物探針
國科大舉辦“超分子手性基本概念以及應用”主題講座
6月20日上午10點,中科院化學研究所劉鳴華研究員為同學們帶來了一場以“超分子手性——基本概念以及應用”為題的講座。 講座伊始,劉鳴華研究員向同學們介紹了超分子手性的產生、應用和表征方法以及超分子組裝體的手性研究等工作。劉老師首先介紹了超分子科學的發展和超分子領域中手性現象,在此基礎上對手
色譜法鑒別手性分子
色譜法可滿足各種條件下對映體拆分和測定的要求,能夠快速對手性樣品進行定性、定量分析和制備拆分。目前,高效液相色譜、氣相色譜、超臨界流體色譜、模擬移動床色譜和毛細管電泳等在手性研究中得到了廣泛應用。其 中,高效液相色譜法(HPLC)進行手性藥物對映體的光學拆分已成為藥學研究中的一大熱點,開發一些新型、
手性分子的識別有哪些?
手性識別與分離的技術發展迅速,其中色譜法、傳感器法和光譜法等具有適用性好、應用范圍廣、靈敏度高、檢測速度快等優點,在分離識別和純化手性化合物中受到研究者的極大關注。
光譜法鑒別手性分子
采用紫外光譜、熒光光譜、紅外光譜和圓二色光譜等考察手性選擇劑和手性底物的混合溶液在光譜上的細微變化,輔助以化學計量學分析或其他光譜聯用也可用于手性識別研究。
JASCO榮獲2007“分子手性獎”
???? [2007年6月28日 JASCO, Inc.] 分子手性研究機構于5月15-16日在日本東京理工大學舉行了年度分子手性研討會。該組織從1999年起設立“分子手性獎”,該獎項用于獎勵在分子手性領域作出杰出貢獻的科學家和公司。今年的分子手性獎分別授予了大阪城市大學的Hiroshi Tsuku
手性分子的基本概念
在偏振光發現之后,人們很快認識到某些物質能使偏振光的偏振面發生偏轉,產生旋光現象。1848年法國巴黎師范大學年輕的化學家Pastenr細心研究了酒石酸鈉銨的晶體及水溶液的旋光現象,從而得出物質的旋光性與分子內部結構有關,提出了對映異構體的概念。人們在研究對映異構體時,由左旋和右旋兩種對映異構體的分子
光重構非均勻螺距軟物質超結構研究獲突破
近日,華東理工大學化學與分子工程學院教授朱為宏和物理學院教授鄭致剛在光可重構的非均勻螺距軟物質超結構研究中取得突破。相關研究成果以《抗疲勞、光可逆、可重構的非均勻螺距軟物質》為題,在《美國化學會志》發表。 利用光實現液晶軟物質超結構的多自由度動態操控在信息光子學、分子工程與軟凝聚態物理領域
中國科大在超冷分子量子調控領域取得進展
中國科學技術大學潘建偉、趙博等在超冷分子量子調控研究中取得新進展。在該研究中,他們在制備振動轉動基態的分子過程中,觀測到共振受激拉曼絕熱通道和失諧受激拉曼絕熱通道之間的干涉,向基于超冷原子分子的量子模擬邁進了重要一步。近日,這一研究成果以編輯推薦的形式發表在國際學術期刊《物理評論快報》上。 超
首次實現二維手性超晶格無標記SERS手性識別
松山湖材料實驗室研究員梁齊杰/鄒超團隊與合作者,首次利用二維TaS2手性超晶格,成功實現了對生物重要手性對的無標記、直接表面增強拉曼散射(SERS)指紋鑒別,為手性分析領域帶來了新的曙光。相關成果近日發表于《納米快報》(Nano Letters)。在藥物合成、臨床診斷和生物制造等諸多領域,精準區分手
首次實現二維手性超晶格無標記SERS手性識別
松山湖材料實驗室研究員梁齊杰/鄒超團隊與合作者,首次利用二維TaS2手性超晶格,成功實現了對生物重要手性對的無標記、直接表面增強拉曼散射(SERS)指紋鑒別,為手性分析領域帶來了新的曙光。相關成果近日發表于《納米快報》(Nano Letters)。 在藥物合成、臨床診斷和生物制造等諸多領域,精
上海有機所手性超分子聚合物構建合作研究獲新進展
手性超分子聚合物 近年來,超分子聚合物由于其獨特的結構特點與應用價值引起了人們極大的關注。在傳統的高分子聚合物的制備中,首先單體分子需要經過一定的聚合反應,以形成共價鍵的方式把單體單元相互聯結起來。而在超分子聚合物中,單體單元是依靠非共價鍵如氫鍵、芳香堆積、供體-受體作用、