首页 > 化学•材料

广州医科大易伟/王胜东团队联合上科大许红涛:Ca(II)- HFIP介导的还原氘代胺化构建N-α-氘代氨基酸及DNA结合物

CBG资讯 2025-03-04 10:55
文章摘要
本文介绍了广州医科大学易伟/王胜东团队与上海科技大学许红涛教授合作开发的一种新型仿生Ca(II)-HFIP催化的还原氘代胺化策略,用于精准合成N-α-氘代氨基酸及构建DNA氘代多肽库。该研究解决了现有氘代氨基酸合成方法中氘代率低、底物适用范围不广和位点选择性差的问题,提供了一种高效、创新的解决方案。研究结果表明,该方法具有高产率、良好的底物适应性和优异的氘代水平,且催化剂可回收利用,体现了其高效性和可持续性。此外,该策略在提高代谢稳定性和DNA编码库合成方面展示了巨大潜力,为药物化学和化学生物学领域提供了新的研究方向。
广州医科大易伟/王胜东团队联合上科大许红涛:Ca(II)- HFIP介导的还原氘代胺化构建N-α-氘代氨基酸及DNA结合物
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Complex terrain causes global model prediction biases of 21.7 Zhengzhou extreme precipitation
DOI: 10.1016/j.scib.2025.09.015 Pub Date : 2026-01-30
IF 21.1 1区 综合性期刊 Q1
Erratum: Combined HIF-1α blockade and CHIR99021 treatment reverses pulmonary fibrosis via modulation endothelial-to-mesenchymal transition.
DOI: 10.1016/j.isci.2026.114722 Pub Date : 2026-01-22 Date: 2026/2/20 0:00:00
IF 4.1 2区 综合性期刊 Q1
最新文章
可解释人工智能在药物研究分子设计中的应用
可解释人工智能在药物研究分子设计中的应用
引言Explainable AI01在人工智能时代,机器学习和深度生成建模正日益应用于药物发现与设计。典型应用包括小分子性质预测、定量结构-性质关系建模及生成式从头设计等任务。然而,大多数机器学习模型
22小时前
JACS:螺联吡啶配体远程区域控制实现铱催化芳烃的间位选择性C\u2212H硅基化
JACS:螺联吡啶配体远程区域控制实现铱催化芳烃的间位选择性C\u2212H硅基化
导读有机硅化合物在药物化学、材料科学、聚合物制造等领域及作为有机合成的中间体均具有重要意义。对有机分子进行直接硅基化是合成此类化合物最直接的途径,而近期利用过渡金属催化芳烃C-H键活化策略已用于实现该
22小时前
【Org. Lett.】浙工大海洋药物创新团队王鸿/陈华:布朗斯特酸促进的张力释放驱动双环[1.1.0]丁基酮外环化合成2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烯
【Org. Lett.】浙工大海洋药物创新团队王鸿/陈华:布朗斯特酸促进的张力释放驱动双环[1.1.0]丁基酮外环化合成2,3-二氮杂双环[3.1.1]庚烯
导语双环[n.1.1]烷基骨架(n = 1、2、3)在药物化学修饰中展现出作为平面苯环理想替代结构的巨大潜力——它们不仅赋予分子三维立体性,还能显著改善理化性质并提升代谢稳定性。类似地,氮杂双环骨架也
2026-02-06
湖南师大马元鸿教授课题组ACS Catal.:铬催化的区域选择性亲电交叉炔丙基硅基化偶联反应
湖南师大马元鸿教授课题组ACS Catal.:铬催化的区域选择性亲电交叉炔丙基硅基化偶联反应
导语炔丙基亲电试剂与硅基亲电试剂的催化炔丙基-硅烷还原偶联反应,是合成炔丙基硅烷的高效途径。这类化合物在合成化学与药物化学中具有广泛应用价值。然而,该催化转化反应长期以来难以实现,极具挑战性。湖南师范
2026-02-06
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1