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西北农林科技大学化学与药学院高锦明教授团队受邀在 《Natural Product Reports》发表综述论文(图)
Picrotoxane型倍半萜 药用植物 史强强 内酯环 环氧功能团
2022/9/19
近日,化学与药学院高锦明教授团队受邀在天然产物研究领域国际顶级综述期刊Natural Product Reports(化学一区TOP期刊,IF = 15.111)在线发表了题为“Picrotoxane sesquiterpenoids: chemistry, chemo- and bio-syntheses and biological activities”的综述论文。史强强副教授为该文第一作者...
2022年8月29日下午,江苏省生物质资源高质化利用高价值专利培育示范中心示范现场会在常州大学召开。常州市知识产权局副局长丁青峰、知识产权规划发展处处长时玉松、副处长魏金,省发明协会副秘书长黄俊,维尔利环保科技集团有限公司、常茂生物化学工程股份有限公司等39家企业代表、专利代理服务机构代表,常州大学副校长陈海群、科技处处长张屹、副处长李正义、石油化工学院院长钟璟、副院长刘平等60余人参加了此次现场...
孔泳课题组在Analytical Chemistry发表论文:CdSe量子点修饰的二氧化钛量子点(图):可用于手性识别和手性传感的双功能电化学发光平台
氨基酸 孔泳课题组 二氧化钛 常州大学 氨基酸氧化酶
2022/6/21
氨基酸(AA)是生物体内最重要的分子之一,绝大多数AA具有对映异构体,不同的AA对映体往往表现出不同的生理特性,一种AA对映体可能对疾病治疗有益,而另一种对映体可能毫无用处甚至具有副作用。因此对AA对映体进行手性识别具有重要的研究意义。
《生物质化学工程》征稿简约
《生物质化学工程》 中文核心期刊 生物质化学 征稿简约
2022/6/16
海洋含卤天然产物合成研究进展(图)
海洋 多氯高氧化甾体 Clionastatin A Clionastatin B
2022/5/23
厦门大学化学化工学院张延东教授课题组近日完成海洋多氯高氧化甾体Clionastatin A和B的高效合成,相关成果以“Two-Stage Syntheses of Clionastatins A and B”为题发表于《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. DOI: 10.1021/jacs.2c03872)。
西安交通大学科研人员在一碳气体生物转化利用领域取得新进展(图)
一碳气体 生物转化 嗜甲烷菌 生物醇
2022/4/26
在国家“双碳”战略目标的背景下,如何实现碳资源的有效循环利用,已成为人类社会发展面临的最严峻问题之一。作为一碳温室气体,甲烷(CH4)来源广泛,也是重要的微生物碳源,将其生物转化制备化学品,既有助于温室气体减排,又可拓宽生物制造原料来源,为助力实现“碳中和”目标提供技术支撑和解决方案。作为石油炼制的一类重要的化学品,醇类化合物可广泛用于能源、材料、医药等行业领域。为摆脱对传统石化资源的依赖,利用微...
长链多不饱和脂肪酸生物合成研究综述(图)
长链多不饱和脂肪酸 生物合成 ω-3 LC-PUFA
2022/1/11
近日,厦门大学化学化工学院何宁教授、曹名锋教授研究团队与新西兰梅西大学 (Massey University) Yusuf Chisti教授课题组合作在裂殖壶菌ω-3 LC-PUFA的合成研究方面取得重要进展,相关成果“Production of polyunsaturated fatty acids by Schizochytrium (Aurantiochytrium) spp.”发表于Bio...
近日,西北农林科技大学化学与药学院裴志超教授团队在肿瘤糖靶向超分子光敏剂研究领域取得新进展,研究成果以“Pillar[5]arene-based supramolecular photosensitizer for enhanced hypoxic-tumor therapeutic effectiveness”为题,以封面论文发表于国际著名化学期刊Chemical Communications(...
2021年9月20日,中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心的袁钧瑛课题组在Proc Natl Acad Sci USA.上发表论文“Necroptosis activates UPR sensors without disrupting their binding with GRP78”,对这一问题进行了探索。
中国科学院大连化学物理研究所等提出载体氧缺陷介导的生物质直接甲烷化新方法(图)
载体氧缺陷 生物质 甲烷化 新方法
2021/7/28
近日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源化学品研究组(DNL0603)王峰研究员团队与大连理工大学王敏特聘研究员团队合作,发展了一种载体氧缺陷介导的生物质直接甲烷化新方法,实现了包括木质纤维素在内的生物质资源在温和条件下(<200℃)的高选择性转化制甲烷,为生物质资源的利用开拓了新路径。