螺旋结构的超分子手性与组装

来源 :中国化学会第七届全国分子手性学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qyjby
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  螺旋结构是生命世界中最神秘的结构模型,其在生物高级组装体的形成及其行使生理功能过程中扮演了非常重要的角色。因此,研究螺旋结构的组装原理与方法对认识生命体系中的高级结构乃至功能具有重要的科学意义。我们从非手性的化学原料出发,设计合成了一系列芳香类螺旋分子[1,2]。
其他文献
  手性化合物的对映体分离对于制药、精细化学品研发以及许多基础研究来说非常重要,而目前用来分析手性化合物对映体最为有效的方法仍是高效液相色谱法,这项技术需要使用手性
  手性分子的对映体分离在医药、农业、生物和化学工程等许多重要的领域,是人类生存和发展的一个重要应用[1].由于通过液相外延(LPE)生长所得的手性表面镶嵌金属有机框架薄
  多糖类(直链淀粉和纤维素)天然生物大分子具有独特的结构优势,其糖单元上的羟基易于改性并活化,改性后的多糖类衍生物对多种外消旋体分子表现出良好的手性识别性能,能够
  手性固定相(Chiral Stationary Phase,CSP)是手性高效液相色谱的关键组成部分。多糖衍生物类手性固定相因其手性识别能力好且原料来源丰富而备受关注,已成为应用最多、最
  手性是自然界的基本属性,很多常见的有机分子、生物分子和药物分子都具有手性,因此,开展手性分析研究及发展有效的手性识别方法在药学、生物化学等领域,特别是在生命科学领域
  超分子手性在不对称催化、对映体分离和分子器件等领域具有潜在的应用价值,因而得到了广泛的研究。超分子手性能够在溶液中和各种界面上形成,包括气液界面、气固界面以及
  在纳米尺度通过自组装的手段制备无机结构及相关功能的研究是科学界普遍关注的热点问题之一。其中,手性生物分子稳定的胶装“无机纳米晶”的手性光学活性得到了极大关注。
  单分子磁体是一类在冻结温度以下可以表现超顺磁性质的单分子化合物.自从第一例单分子磁体Mn12OAc 在1990 年代被发现以来1,其独特的磁性质和在信息存储以及量子计算机潜
  在前人和作者的前期研究工作基础上[1-3],本综述以四个系列的准平面型手性[Ni(salen)]为例,根据晶体结构、固体和溶液ECD 光谱表征和ECD 光谱理论计算着重探讨了其固态结构
会议
  具有轴手性的季戊四醇氧杂螺环化合物分子结构与分子手性之间有着很好的构效关系1~3.1H NMR 中四个螺环骨架亚甲基氢的化学位移和裂分模式是鉴定该类化合物的结构、构象和