内容:论文
类型:全部985211其它国外课题组
省份:全部安徽省北京市上海市福建省广东省浙江省江苏省甘肃省湖北省四川省天津市湖南省山东省陕西省辽宁省内蒙古吉林省国外
学校:全部复旦大学上海交通大学同济大学华东理工大学东华大学
学院:全部生命科学学院化学化工学院药学院医学院化学与分子工程学院基础医学院化学与化工学院化学系生物医学工程学院生命科学技术学院农业与生物学院化学科学与工程学院生命科学与技术学院化学与分子科学学院生物医学研究院化工学院材料科学系高分子科学系
  • 近日,我校费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心的马骧教授团队基于前期纯有机室温磷光材料研究基础,将动态共价化学与有机室温磷光聚合物材料相结合,通过可逆Diels-Alder反应,将热可逆的动态共价键引入发光基团,构建了发光可调控的智能纯有机室温磷光聚合物材料。该成果近期以“Emission-Tunable Amorphous Room-Temperature Phosphorescent Polymers Based on Thermoreversible Dynamic Covalent Bond”为题,发

  • 手性胺衍生物是有机化学中最普遍和最有价值的骨架之一,其中含两个连续手性中心的手性胺高效构筑尤其重要。近年来,过渡金属催化的烯烃不对称碳胺化反应成为手性胺合成的重要方法之一,该策略通常适用于端烯;对于更为普遍且更为惰性的内烯而言,反应的区域选择性和非对映选择性控制变得尤为困难(Scheme 1a)。在烯烃端预先引入含氮官能团,即烯胺衍生物的不对称双官能团化反应代表着另一类合成手性胺的策略。近期,烯酰胺的不对称氢化和氢官能团化已经成为手性胺衍生物的重要合成方法。因此,过渡金属催化内烯酰胺三组分对映选择性双官能

  • 近日,我校邢明阳教授课题组在环境污染控制领域取得最新研究进展,研究成果以“Tuning Redox Reactions via Defects on CoS2-x for Sustainable Degradation of Organic Pollutants(https://doi.org/10.1002/anie.202013015)”为题,发表在德国化学会知名学术刊物Angewandte Chemie International Edition上。

  • 聚集诱导发光材料(AIEgens)只在聚集状态下发光,已被广泛应用于生物成像和疾病检测。然而传统AIE荧光探针在生物体内的成像特异性不佳。这是因为,生物细胞中同时存在水溶性和脂溶性环境,而传统AIE荧光染料通常仅在单一环境中溶解良好,但在另一种环境下极易聚集并发光,产生背景噪音或假阳性信号。 最近,华东理工大学朱为宏教授团队(王琪副教授、朱志荣博士生等)在《国家科学评论》(National Science Review,NSR)发表研究论文,提出了“双亲性AIE”设计策略,并设计合成了成像效果良好、

  • 生物分子马达在生命系统中扮演着重要角色,如生命体内的ATP合成酶、进行物质运输的驱动蛋白等,是实现正常生命活动的基础。受到生物分子马达的启发,化学家们设计合成了一系列人工分子马达和分子机器来模拟其运转和功能。近日,我校费林加诺贝尔科学家联合研究中心的曲大辉教授团队在实现人工分子马达运动的集成及功能性调控方面取得重要研究进展,最新研究成果“Visible-Light-Driven Rotation of Molecular Motors in Discrete Supramolecular Metallac

  • 2015年5月14日,复旦大学生物医学研究院分子与细胞生物学实验室(复旦MCB)在Molecular Cell杂志上发表了科研论文,题为A Non-Canonical Function of Gβ as a Subunit of E3 Ligase in Targeting GRK2 Ubiquitylation. 该论文第一作者为查正宇博士。研究首次证实,G蛋白β亚基(Gβ)作为E3泛素连接酶的亚基,在调控G蛋白偶联受体激酶2(GRK2)功能中发挥着重要作用。

  • 10月29日,国际顶级学术期刊《自然》(Nature)在线发表了复旦大学生物医学研究院徐彦辉教授课题组的论文。该成果揭示了TET蛋白底物偏好性机制,对研究多种疾病的发病机制,尤其对血液肿瘤(如髓系白血病)治疗性药物开发有重大意义。

  • 复旦大学药学院院长朱依谆教授率领的团队,经5年多时间研究发现,从中药益母草中提取的益母草碱对治疗脑中风具有明显疗效:它能明显减少脑缺血造成的大脑皮质的梗死面积,改善神经功能缺损的症状。目前,此项目作为国家一类新药候选药物已在国家重大新药创制大平台孵育,其研究成果在最新一期国际脑中风疾病研究的最权威杂志《Stroke》上发表。

  • 在照明设备,信息存储和成像技术中,材料的荧光颜色调控至关重要。目前,针对单一的材料体系而言,更多的是利用原位化学法来调节荧光(例如:pH,氧化还原和特殊物质控制的刺激响应)。与传统的化学调节法相比,使用简单的物理操作(例如:光激发)在材料层面上实现荧光颜色调控会更方便和可取。根据卡莎法则,大多数发光材料是从最低激发态发射,进而导致使用光激发调节荧光颜色难以实现。幸运的是,碳点或其类似物表现出的独特的荧光激发依赖特性为解决该难题提供了一种可能(Sci. Rep., 2012, 2, 383; Adv. Ma

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