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  • Nat. Commun. | 利用工程化去棕榈酰酶选择性改变蛋白定位和功能

    分享一篇发表在Nature Communications上的文章,题目为“Engineered depalmitoylases enable selective manipulation of protein localization and function”,通讯作者是来自哥伦比亚大学的Manu Ben-Johny教授,研究方向是钠离子通道相关的疾病与治疗。发生在蛋白质半胱氨酸残基上的S-棕榈 ...

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    202505-20
  • Angew. Chem. : 基于醇羟基高效活化的光催化能量转移驱动的脱氧烷基化反应

    C(sp3)–C(sp3)键是有机分子的关键结构基元,发展选择性构建C(sp3)–C(sp3)键的高效合成方法一直是有机合成领域的长期目标。近年来,通过自由基脱氧将结构多样和易于获取的醇作为烷基合成砌块应用于光催化的自由基反应引起了广泛的关注。尽管取得了显著的进展,已发展的C–O键活化方法一般都依赖于涉及分子间电子转移的氧化或还原过程,限制了反应模式的扩展和对新反应活性的探索。相比之下,能量转移( ...

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    202505-19
  • Angew. Chem. Int. Ed. | 活性半胱氨酸是活细胞中Pt(Ⅳ)前药激活的主要还原剂

    分享一篇发表在Angew. Chem. Int. Ed.上的文章,题目为“Reactive Cysteines in Proteins Are the Dominant Reductants for Platinum(IV) Prodrug Activation in Live Cells”,通讯作者是来自香港城市大学的朱光宇教授,其研究方向是抗癌药物的开发和机制。铂(IV)前药在减轻副作用、提高 ...

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    202505-17
  • Nat. Commun. | 受Sulphostin启发的N-膦哌啶酮作为DPP8/9选择性共价抑制剂

    分享一篇发表在Nat. Commun.上的文章,题目为“Sulphostin-inspired N-phosphonopiperidones as selective covalent DPP8 and DPP9 inhibitors”,通讯作者是来自德国杜伊斯堡-埃森大学的Markus Kaiser教授,他的研究方向聚焦于开发和使用化学生物学方法研究和调节蛋白水解。这篇文章中,作者以天然产物Su ...

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    202505-16
  • Angew. Chem.:氧空位诱导电子巡游激活惰性电子链提升锂-氧电池电催化性能

    在当代社会中,对可再生能源和高效储能系统的需求日益增长。锂-氧(Li-O2)电池因其超高的理论能量密度(3500 Wh kg-1)而成为突破传统能源限制的重要技术。然而在包括Li-O2电池在内的储能体系,对于ORR/OER涉及多电子转移以及动态吸附、解析的过程,实现催化活性和稳定性的平衡是一项关键挑战。近日,郑州大学刘清朝教授和吉林大学徐吉静教授合作,提出了一种基于氧空位(Vo)调控电子迁移的新策 ...

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    202505-15
  • Angew. Chem.:位点特异性光交联蛋白质组学方法解析焦亡关键酶Caspase-4底物网络

    Caspase-4作为炎症性caspase家族的核心成员,在人类固有免疫防御系统中扮演关键调控角色。该蛋白酶通过特异性识别革兰氏阴性菌脂多糖(LPS)启动非经典炎症信号通路,进而介导Gasdermin D(GSDMD)的切割,驱动细胞焦亡(pyroptosis)及炎症因子风暴。然而,受限于酶-底物相互作用的瞬时性及低效切割特性,传统基于酶切产物富集的研究策略难以全面解析其底物网络,严重制约了对焦亡 ...

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    202505-14
  • Angew. Chem. :双Sb-N配位效应助力实现紫外波段晶体双折射率新纪录

    双折射晶体材料作为一类重要的功能光学材料,凭借其独特的光学性质,在现代光电子和光技术领域占据着不可或缺的地位。双折射效应使晶体能够将入射偏振光分离为两束振动方向彼此正交、且折射率不同的光束,从而在偏振控制、相位调制、光束分离等众多技术领域表现出广阔的应用前景。近年来,为实现高性能双折射材料的结构精准调控和性能优化,研究者通常通过引入具有平面π共轭结构的有机基团,以期增强晶体的光学各向异性。然而,这 ...

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    202505-13
  • Angew. Chem. :酶表面残基诱导的金属有机框架晶型调控与酶活性强化

    酶固定化技术是生物催化工业化的核心环节,而金属有机框架(MOFs)因其可编程的孔道结构等特性,成为固定化酶的理想载体。近年来模板导向合成法通过酶表面氨基、羧基等基团与MOFs前驱体的定向结合,实现了酶分子的高负载封装。然而,如何进一步利用酶-MOFs界面相互作用,同步优化封装效率与酶活性,仍是该领域的关键科学问题。近日,上海科技大学的卓联洋课题组提出了一种创新导向合成MOFs封装酶策略,通过精准调 ...

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    202505-11
  • Angew. Chem. :基于生物质二醇与CO₂的温和两步策略制备可化学回收聚碳酸酯及闭环CO₂固定

    开发基于可再生原料的可持续聚合物对于减少对日益枯竭的化石资源的依赖至关重要。二氧化碳(CO2)作为大气中丰富的温室气体,被广泛视为理想的可再生化学原料。将CO2作为可持续的C1来源引入聚合物,不仅有助于缓解温室效应,还能提升聚合物的可降解性,从而减少“白色污染”问题。其中,基于CO2合成的脂肪族聚碳酸酯(CO2-APCs)因其优异的热稳定性、生物相容性和可生物降解性,成为石油基芳香族聚碳酸酯的有力 ...

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    202505-10
  • Angew. Chem.:通过调节偶氮苯对位取代基的电子效应制备具有可控光响应性的超薄聚合物囊泡

    刺激响应性聚合物囊泡已经被广泛应用于药物递送、纳米反应器、传感器等领域。光作为刺激源具有波长和光强可调、时空分辨率高等优点。开发具有可控的光响应动力学的聚合物囊泡具有重要意义。超薄聚合物囊泡具有比表面积大、光穿透性强、易于功能化等优势。其中两亲性交替共聚物的自组装为精确制备超薄聚合物囊泡提供了有效策略。然而,将刺激响应性交替共聚物的自组装应用于制备光响应动力学可控的超薄聚合物囊泡仍然具有挑战性。最 ...

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    202505-08
021-58341363

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