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“武林至尊,宝刀屠龙”、“倚天不出、谁与争锋”——在迷人的武侠世界中,行走江湖,人人都向往着拥有倚天剑、屠龙刀这样的绝世利器傍身,故事也因由对它们的争夺,变得愈发跌宕起伏、快意恩仇。原因很简单:这些刀剑,实在太好用了!Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
其实,化学家们的心愿亦如是:他们也孜孜不倦地寻求着为“工具箱”中增添这样锋利听使唤的宝物,从而可以在微观的世界里,更加挥洒自如地“造物”。只是区别在于,化学家的“好刀”,往往得自己琢磨,自己造。Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
近日,西湖大学未来产业研究中心、理学院邓力实验室以“Organocatalytic Asymmetric α-C–H Functionalization of Alkyl Amines”为题,在国际知名的催化杂志《自然-催化》上发表了研究论文,展示了烷基胺在手性季铵盐促进下生成α-氮碳负离子,进而分别与烯醛和亚胺进行反应生成α-手性胺,为非手性胺向手性胺的实用性转化提供了一个新策略。
用通俗的话来讲,他们“发布”了一把助力手性胺合成的“新刀”。刀起刀落,利刃出鞘!Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
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https://www.nature.com/articles/s41929-024-01230-4 Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
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“宝刀”的诞生Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
源于邓力实验室的主要研究目标之一Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
合成手性胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
胺类物质,广泛存在于生物界Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
常见的包括蛋白质、核酸、激素、抗生素等Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
具有极其重要的生理活性和生物活性Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
而手性胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
广见于医药、农药、新材料与化学科学Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
就拿药物来说Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
2023年全球销售额前200名的Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
小分子药物中Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
包含手性胺类的药物能占到三成左右Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
尽管自然界中存在手性胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
为更好地为人类所用Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
科学家们依然需要人为合成Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
更多样化的手性胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
其中的一类方法Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
是用廉价易得的非手性胺为“原材料”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
合成手性胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
所谓手性Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
指的是无法与镜中影像重合的物质Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
就像左右手Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
它们形态极为相近Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
却永远无法通过平移、翻转重合Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
因此,把非手性胺转为手性胺的过程Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
可理解为打破镜面对称的可能性Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
镜面对称指的是Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
物体在某个平面上的镜像与原物体完全相同Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
自此,当手性胺照镜子Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
只可能在镜子里看到Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
一个相像的“兄弟”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
但永远不可能照出Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
一模一样的另一个自己Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
事实上Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
剑指手性胺可以一直追溯到2015年Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
那一年,邓力尚在美国布兰迪斯大学Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
任终身讲席教授Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
彼时的团队在《自然》上Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
发表了一项最新成果Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
他们以金鸡纳碱作为催化剂Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
实现了亚胺的“极性反转”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
(点击查看报道)Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
下一步Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
他们就在琢磨着挑战更难的高峰:Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
烷基类胺的手性转化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
没想到,这个课题一做就是近十年Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
从美国波士顿“漂洋过海”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
来到了中国杭州的西湖大学Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
在化学的疆域,冷僻的专业名词层出不穷Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
容易让外行人“两眼一黑”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
其实,理解科学家们的研究Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
我们只需要了解物质最基础的性质Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
为什么邓力实验室瞄准烷基胺?Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
因为它的手性转化“最难”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
在目前使用的Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
使非手性胺转化为手性胺的办法中Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
催化胺的α-C-H官能团化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
是直接、高效且广泛使用的方法之一Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
α-C-HQ9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
是胺分子骨架中的一个“坐标”位置Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
视觉是眼睛的官能,听觉是耳朵的官能Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
顾名思义,官能团Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
指的是能决定化合物主要性质的“部件”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
官能团化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
即通过化学反应Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
在分子上接入新的官能团Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
而对α-C-H官能团化的过程约等于Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
“砍一刀”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
即“斩断”α点位上的碳原子(C)Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
和与它连接的氢原子(H)之间的化学键Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
然后,在原来氢原子的位置上Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
重新接入我们需要的官能团Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
想象胺分子原本是一颗树冠圆润的树Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
当它在嫁接后Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
长出独立的、长长的新的“枝桠”时Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
原有的对称结构被打破Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
从而具备了Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
要么是“左手”要么是“右手”的手性Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
那问题不都迎刃而解了吗?Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
遗憾的是,这种办法目前特别“挑对象”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
对于那些在α点位上带有活化基团的胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
也就是碳原子原本也连接着Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
有一定化学反应活性、“活跃”的基团Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
此时“一刀”下去,特别轻松Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
几十年来,也已有不少策略报道Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
而对于α点位上不含有特别活化基团的胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
目前我们尚没有已知的方法Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
α点位上不含有特别活化基团的Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
非环状烷基胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
更属于“难中之难”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
尽管,这是一类存在非常广泛的胺类Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
本次邓力团队设计的这把新式“刀”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
正是一种全新的Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
烷基胺α-C-H官能团化策略Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
也就是说Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
面对“老大难”的那些烷基胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
“C-H”也可以被利落地“斩一刀”分离Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
在该策略中Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
在金鸡纳碱季铵盐的催化下Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
氮-芳氰亚胺烷基胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
发生去质子化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
也就是“C-H”键顺利断开,失去质子Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
生成了α-氮碳负离子Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
对了,此前这个Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
“胺α-C-H去质子化生成α-氮碳负离子”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
的反应Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
也仅限于那些α点位上带有活化基团的胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
因此,这也是一个突破性的进展Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
拓展了烷基胺的亲电-亲核反应Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
活化能力边界Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
当然,铸就这把“刀”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
依然是为了合成手性胺服务的Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
α-氮碳负离子进而分别与Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
亲电试剂——烯醛和亚胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
进行不对称碳-碳成键反应Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
最终生成α-手性胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
由此Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
他们为非手性胺向手性胺的实用转化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
提供了一个完整的新策略Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
科学精神的照拂下Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
知其然,必知其所以然Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
为什么这套方法好用?Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
团队进行了机理研究Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
给出了两点关键性的“成功奥妙”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
一方面Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
氮-芳氰亚胺基团“帮助”了胺α达成吸电子Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
这是因为在最初的实验设计上Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
团队就给烷基胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
选择了一顶特别的保护“帽子”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
也就是氮-亚胺基团Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
它容易脱除Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
同时带有吸电子诱导能力Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
能活化胺α-质子Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
简化而言Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
有这个基团的存在Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
在“C-H”中间砍一刀会更容易Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
另一方面Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
这顶“帽子”与催化剂之间Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
有重要的相互作用Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
用专业的话来说Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
这是基团与催化剂的非共价协同识别作用Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
“帽子”上的“氰”和催化剂中的πQ9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
存在弱相互作用Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
这也有利于脱除那个“C-H”中的“H”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
即去质子化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
研究人员说:Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
“这种将氰基-π弱相互作用置于有机不对称催化的创新性设计有望深入探索用于广泛含氰基底物的识别活化,也有望引入各类催化剂结构中进而识别底物的芳香基团。”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
事实上,这套手性胺合成新策略Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
历经了对实验各项条件的不断尝试与优化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
苯乙胺衍生物与丙烯醛Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
充当了最初的验证“样本”模型Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
酚类添加剂Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
被发现可以提高这个反应的转化率Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
具有不同取代基和不同官能团的烷基胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
都对这个反应有着优良的兼容性Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
这意味着这个手性胺合成的办法Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
有着良好的普适性Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
……Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
最后,研究人员回归理论计算Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
以探寻更深入的机理Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
他们使用的办法是DFT,即密度泛函理论Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
不了解这种方法不要紧Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
我们只需要知道结论:Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
氰基与催化剂的相互作用Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
确实对去质子化反应至关重要Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
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邓力实验室的这项突破性的新成果Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
展示了氮-芳氰亚胺保护的烷基胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
可通过去质子化反应Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
被活化为α-氮碳负离子Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
进而参与不对称碳碳键成键反应Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
为非手性胺向手性胺的转化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
提出了一个行之有效的新策略Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
同时,这个策略也可被借鉴用于金属催化、有机催化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
的α-氮碳负离子转化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
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他们将继续以手性胺合成为目标Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
探索更多样的合成方法Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
生成更多类型的手性胺Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
回到那个老生常谈的问题Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
“为什么你们能做到?Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
为什么其他人没有成功?”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
事实上,熟悉邓力研究领域的人会发现Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
在这个课题中Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
闪现了好几个关键性的名词及词组Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
比如,金鸡纳碱催化剂、弱键、不对称Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
它们正是邓力几十年科研履历的浓缩Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
指向他的专业方向:不对称有机催化Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
这是一种效仿大自然中Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
“四两拨千斤”的催化剂酶的催化方式Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
以有机小分子为催化剂Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
以微弱的“力”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
来撬动物质发生特定的转变Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
究其本质Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
如果有位掌管科学研究的“幸运之神”Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
自始至终Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
TA都在垂青孜孜不倦的前行者们Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
西湖大学邓恬然博士和韩向磊博士为共同第一作者,于洋助理研究员完成理论计算研究,通讯作者为西湖大学未来产业中心、理学院徐益明讲席教授邓力和副研究员罗济生。Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
该研究得到了国家自然科学基金会重点项目(U22A20389)和西湖大学的资助,以及西湖大学未来产业中心、分子科学公共实验平台等的支持。Q9D知多少教育网-记录每日最新科研教育资讯
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