化学官能团前沿信息_化学官能团结构简式及名称(2024年11月实时热点)
墙上的化学课:那年我疯狂学习𑊥忆起高中网课时代,那时候的我简直是个小疯子。记得有一次,我用妈妈的口红在书柜的玻璃上抄写了三角转换公式,是不是很疯狂?还有一次,我在墙上写下了阶乘的定义和公式,感觉自己像个数学家。 那时候,我刚学有机化学,把化学官能团用马克笔在墙上画得满满的。学到天体运动时,我甚至用水彩笔在房间的地板上推演万有引力=向心力的公式。学到元素周期律时,我用了油漆笔在白板前书桌侧面的地板上画出元素周期表的轮廓,再用白板笔多次默写元素名称。刚开始的时候,我经常想不起来,于是就使劲儿想,实在想不出来就看看书,多重复几次就记住了。 那是一种疯狂的热情,现在回想起来,虽然有点傻,但也充满了乐趣。毕竟,学习本身就是一种乐趣,而把这些乐趣用墙来记录,也是一种别样的体验。
葡聚糖-聚乙二醇-巯基(Dextran-PEG-SH)是一种由葡聚糖、聚乙二醇(PEG)和巯基(SH)结合而成的化合物。以下是对该化合物的详细解析: 物理参数: 英文名称:Dextran-PEG-SH 中文名称:葡聚糖-聚乙二醇-巯基 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 化学特性: 葡聚糖(Dextran): 葡聚糖是一种以葡萄糖为单糖组成的同型多糖,其葡萄糖单元之间以糖苷键连接。 聚乙二醇(PEG): 聚乙二醇是聚环氧乙烷与水的加聚物,具有良好的水溶性、稳定性和生物相容性。 巯基(SH): 巯基又称氢硫基或硫醇基,是由一个硫原子和一个氢原子相连组成的负一价官能团,化学式为-SH。 巯基具有弱酸性、易被氧化的性质,且能与多种物质发生反应。 结构特点: 葡聚糖-聚乙二醇-巯基(Dextran-PEG-SH)的结构特点在于它将葡聚糖、聚乙二醇和巯基这三种不同的化学实体通过特定的化学键连接在一起。这种结构使得该化合物既具有葡聚糖的生物学活性和生物相容性,又具有聚乙二醇的良好水溶性和稳定性,同时还赋予了巯基的反应活性。
物理参数: 英文名称:DSPE-hyd-PEG-Alkyne,Phospholipids-hyd-PEG-Alkyne 中文名称:二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-腙键-聚乙二醇-炔基 分子量:1k、2k、3.4k、5k、10k等 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 简述: 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺(DSPE):一种磷脂分子,具有双亲性,即同时包含亲水性和疏水性部分。这使得DSPE在生物膜中具有很好的相容性,能够稳定存在于细胞膜中。 腙键(hyd):腙键是一种连接基团,用于将磷脂部分与聚乙二醇链连接起来。腙键具有一定的稳定性和生物相容性,能够在生物体内保持化合物的完整性。 聚乙二醇(PEG):PEG链是一种亲水性聚合物,具有良好的水溶性、生物相容性和生物降解性。在Phospholipids-hyd-PEG-Alkyne中,PEG链的引入不仅增加了整个分子的水溶性,还提高了其生物相容性和稳定性。 炔基(Alkyne):一个含有三键的化学官能团,具有良好的反应活性。 水溶性:由于PEG链的引入,Phospholipids-hyd-PEG-Alkyne具有良好的水溶性,能够在水溶液中稳定存在。 生物相容性:该化合物具有良好的生物相容性,能够在生物体内保持较长时间的稳定性和活性。 反应活性:炔基的存在使得该化合物具有良好的反应活性,能够与其他官能团进行化学反应。 生物分子的靶向递送:通过连接特定的靶向分子(如抗体、受体等),Phospholipids-hyd-PEG-Alkyne能够将生物活性分子递送到目标组织或细胞。 功能化修饰:该化合物可以用于对生物分子进行功能化修饰,如添加荧光标记或其他成像剂,以便于后续的细胞成像、追踪 化学合成:作为中间体或反应物,Phospholipids-hyd-PEG-Alkyne可以参与构建复杂的化学结构。 细胞培养和配体研究:DSPE-hyd-PEG-Alkyne还可用于细胞培养和配体研究中,作为细胞膜的修饰剂或信号分子的传递载体,促进细胞间的相互作用和信号传导。
【科学家延长碳捕获材料的使用寿命】美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的研究人员与乔治亚理工学院合作,在了解二氧化碳对胺官能化多孔固体材料稳定性的影响方面取得了重大突破。研究人员调查了二氧化碳在这些吸附剂的氧化降解过程中以前未解决的作用,其影响因温度和二氧化碳浓度而异。该研究的结论超越了对现有文献的调和,对DAC技术的未来提供了实际影响。潜在的解决方案包括引入具有表面化学功能团、添加剂或氧化物支持物,旨在减少聚合物流动性或中和酸性条件,从而减轻氧化降解率。通过确定聚合物侧链流动性和酸性环境的存在是加速氧化的主要因素,这项研究提出了增强吸附剂寿命的新策略。
电化学原位红外光谱测试:方法与注意事项 电化学原位红外光谱测试法相较于其他方法,具有以下显著优势: 实时监测 :能够实时追踪电化学反应过程中物质的变化,提供反应物、中间体和产物的详细信息。 原位测试 在电化学反应进行的同时进行红外光谱测试,确保获得真实反应条件下的光谱数据。 高灵敏度 :对微量物质的检测具有高灵敏度,能够检测到低浓度的物质。 结构分析 鯼提供物质结构信息,有助于分析催化剂的结构变化和表面官能团的动态行为。 界面研究 쯼专门用于研究电极/电解液界面的化学性质,促进对界面反应和电荷转移过程的理解。 多组分检测 能够同时检测多种物质的存在和变化,提供更全面的反应信息。 然而,每种测试方法都有其适用范围和局限性,选择合适的测试方法需要根据具体的研究问题和实验条件来决定! 测试方法方案如下: 电解液:0.1M KHCO3 工作电极:包括金属铜片、贵金属电极和玻碳电极三类。这些金属作为工作电极,不仅具有良好的电子导电性,还能在测试过程中产生表面增强信号。 参比电极:银氯化银参比电极(饱和氯化钾溶液) 对电极:铂片电极 电化学工作站 傅里叶变换红外光谱仪 检测器:采用 Hg-Cd-Te(汞镉碲)半导体材料薄膜检测器,也称为光电导检测器。 测试方法:进行恒电位测试,同时实时记录傅里叶变换红外光谱。测试电位范围从开路电位(OCP)至-1.2V 相对可逆氢电极(RHE),测试时间为 80 秒,每隔 0.1V 采集一次红外光谱。 注意事项:当过电势较低时,反应动力学较慢,产生的气体较少,这样能使测试效果更好,有利于研究催化剂结构的变化。然而,随着过电势的增加,反应动力学加快,产生的气体增多,对红外光会有一定的散射,导致测试效果变差。此外,产生的气体会使催化剂从电极表面脱落,从而无法继续测试。这一问题可以通过增加催化剂浆液的负载量或提高电极浆液的粘度来解决,但需要注意的是,负载量并非越高越好,不同的材料具有不同的最佳负载量。具体测试装置如图所示。
物理参数: 英文名称:DBCO-PEG-cRGD,Dibenzocyclooctyne-PEG-cRGD 中文名称:多肽-聚乙二醇-二苯并环辛炔 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 化学特性: DBCO-PEG-cRGD通过特定的化学反应将DBCO、PEG和cRGD三个部分连接起来,形成一个整体分子。其中,DBCO的引入为分子提供了一种易于化学修饰的反应位点,可以通过无铜点击反应与其他含有炔基官能团的分子进行连接。PEG的加入则增加了分子的亲水性和生物相容性,有助于分子在生物体内的稳定存在和传输。而cRGD序列则赋予了分子靶向识别细胞的能力。 DBCO:代表二苯并环辛炔(Dibenzocyclooctyne),是一种具有化学结构的分子,能够参与无铜点击反应(Cu-free click reaction),具有良好的反应活性和特异性。 PEG:代表聚乙二醇(Polyethylene Glycol),是一种长链状的聚合物,具有良好的亲水性和生物相容性。 cRGD:代表精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(Arg-Gly-Asp)三肽序列,是一种能够与特定蛋白质受体(如和整合素)相互作用的肽段。
物理参数: 英文名称:Gly-Gly-Gly-PEG4-DBCO,DBCO-PEG4-Gly-Gly-Gly 中文名称:GLY-GLY-GLY-四聚乙二醇-二苯并环辛炔 CAS:2353409-80-8 分子式:C35H46N6O9 分子量:694.77 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 化学结构与组成: Gly-Gly-Gly:代表三个甘氨酸(Gly)的氨基酸序列,这种氨基酸序列在化学合成中常用于引入特定的肽链或多肽链。 PEG4:PEG是一种生物相容性高分子聚合物,具有良好的水溶性和生物相容性。 DBCO:代表二苯并环辛炔(Dibenzocyclooctyne),是一种点击化学反应的官能团,能与含有叠氮基团的分子发生反应。 功能与特性: 可降解性:Gly-Gly-Gly-PEG4-DBCO是一种可降解(cleavable)的ADC linker。 水溶性:由于其结构中的PEG4部分,Gly-Gly-Gly-PEG4-DBCO具有良好的水溶性,可以在水溶液中稳定存在。 生物相容性:PEG作为一种生物相容性高分子,使得Gly-Gly-Gly-PEG4-DBCO在生物体内具有良好的相容性,减少了免疫原性和不良反应的发生。 点击化学反应:Gly-Gly-Gly-PEG4-DBCO中的DBCO基团可以与含有叠氮基团的分子发生反应 。
同分异构体大揭秘!超实用的干货分享 嘿,大家好!今天我们来聊聊同分异构体的一些小技巧,真的是干货满满,值得大家点赞收藏哦! 什么是同分异构体? 首先,同分异构体就是那些分子式相同但结构不同的化合物。它们有着相同的分子量,但因为结构不同,所以物理性质和化学性质也会有所不同。比如,正丁烷和异丁烷就是一对同分异构体。 如何识别同分异构体? 结构式对比:最直接的方法就是画出来它们的结构式,然后对比。虽然有点费时,但效果不错。 物理性质差异:有些同分异构体的物理性质会有很大差异,比如熔点、沸点等。可以通过这些差异来区分。 化学性质差异:有些同分异构体的化学性质也会有所不同。比如,某些异构体会在某些反应中表现出不同的活性。 常见类型 立体异构:比如正丁烷和异丁烷,它们的结构在空间上有所不同。 官能团异构:比如醛和酮,虽然它们都含有氧原子,但官能团不同,性质也不同。 链式与环式异构:比如丁烷和环丁烷,它们的碳链结构不同。 小技巧分享 记住常见同分异构体:比如丁烷有正丁烷和异丁烷,戊烷有正戊烷、异戊烷和新戊烷。记住这些常见的例子,可以帮你更快地识别其他同分异构体。 多练习:多做题,多实践,才能更好地掌握这些技巧。 总结 同分异构体虽然有点复杂,但只要掌握了这些小技巧,就能轻松应对。希望这些干货能帮到大家,祝大家学习顺利!✨ 如果你们有其他好的方法或者题目想要分享,欢迎在评论区留言哦!
Science刊文:打破“C-H键”,制造复杂分子! 11月11日,发表于Science的一项研究,研究人员利用一种新的使碳-氢键(C-H键)官能化的策略,合成出了一种高度复杂的天然分子。 在有机化学中,碳-氢键通常被认为是非反应性或惰性的,换句话说,这种化学键很稳定而难以断裂。然而,碳-氢键官能化是化学领域中的一个重要研究方向,它涉及将碳-氢键转化为有机化合物中其他更有价值的官能团。 在这项研究中,研究人员设计了一锅法,即一次在“一锅”中实现最终的化学转化,并利用二铑催化剂来催化碳-氢键的活化。这种催化剂的特点是只允许底物分子中一个特定的碳-氢键接近催化剂并发生反应。 经过10个碳-氢键活化的步骤,最终产生了一种名为“cylindrocyclophane A”的复杂分子,这是一种以低成本材料为原料,且具有抗菌特性的天然产物。 这项工作为有机化学家在创造可用于药物或新材料的天然产品时,提供了一类新的化学反应。 「热门微博」「科研动态」「碳氢化学键」「化学」
高中化学80+分技巧,轻松掌握! 想要在高中化学考试中轻松拿到80+分?以下是一些关键步骤: 培养对化学的兴趣 首先,你需要对化学产生兴趣。只有当你对化学感兴趣时,你才会更有动力去学习和记忆知识点。 记忆知识点 在兴趣的驱动下,开始记忆化学知识点。记住关键概念和公式,这是化学学习的基础。 整理知识点 将知识点进行分类和整理,建立知识体系。例如,在有机化学中,可以将具有相同官能团和相似结构的物质归为一类,这样更容易记忆和理解。 建立知识体系 最重要的一步是建立系统的知识体系。通过将知识点按照相关性和互异性进行联系,你可以更好地理解和记忆化学知识。 通过这些步骤,你可以轻松掌握化学知识,至少增加50+分!加油,化学达人!ꀀ
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