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合成化学 期刊在线播放_合成化学属于什么期刊(2024年12月免费观看)

内容来源:AI全自动内容创作接口所属栏目:导读更新日期:2024-11-29

合成化学 期刊

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重磅:世界范围内首次打破百年“布雷德特规则”合成全新的极不稳定化合物——反布雷德特烯烃ABOs!论文发表在国际科学权威期刊《Science/科学》上,另一权威刊物《Nature/自然》撰文进行了解读。 “布雷德特规则”是1924提出的,到今天整整100年,它指出在由2个共享原子的环组成的小分子(如某些烯烃)中,2个碳原子之间的双键不会出现在环连接的桥头位置,因为会使分子形成扭曲、有张力的3D形状,导致高反应性和不稳定性! 深圳南方科技大学的化学家李闯创(音译)说,该方法可用于非常多步骤极难合成的重要抗癌药紫杉醇,可创新性的闯出一条合成新路;以往的药物研发中,设计新分子要考虑结构的稳定性,而不能全部以“药效为核心”;此次成功打破百年“布雷德特规则”,为药物研发开拓了新的化学空间,医学和药学专家要做的只是把有最大治疗潜力的分子设计出来,其他交给化学家!「健闻登顶计划」「布雷德特规则」「化学合成新药」

化学工程与技术SCI期刊精选 探索化学工程与技术的最新研究,以下是五本值得关注的SCI期刊推荐: 1️⃣ Chemical Engineering Journal 𐟓Š 影响因子:16.744 中科院分区:1区 收稿方向:化学反应工程、环境化学工程、材料合成与加工等 推荐理由:作为化学工程领域的顶尖期刊,CEJ是研究人员发表高质量研究成果的重要平台。 2️⃣ AICHE Journal 𐟏튥𝱥“因子:4.167 中科院分区:2区 收稿方向:化学工程核心领域以及生物技术、电化学工程和环境工程等 推荐理由:AICHE Journal是化学工程和相关领域的首要研究月刊,报道了化学工程核心领域以及其他相关工程学科中最重要和最新的技术进步。 3️⃣ Chemical Engineering and Technology 𐟌 影响因子:3.375 中科院分区:3区 收稿方向:化学工程基础学科及该领域内最新成果介绍 推荐理由:CET是化学工程与技术领域的国际期刊,发表基础和应用研究论文。 4️⃣ Frontiers of Chemical Science and Engineering 𐟌 影响因子:2.809 中科院分区:2区 收稿方向:化学科学与工程领域的广泛范围 推荐理由:FCSEE旨在促进化学科学与工程领域研究人员之间的快速交流和学术交流。 5️⃣ International Journal of Chemical Reactor Engineering 𐟔犥𝱥“因子:1.059 中科院分区:未提供 收稿方向:理论和应用反应器工程的广泛领域 推荐理由:IJCRE涵盖了催化、反应和反应堆工程之间重叠的重要领域,是化学工程领域的重要期刊之一。 这些期刊将为您的化学工程与技术研究提供丰富的资源和视角。

【13.3亿美元!默沙东收购一家耶鲁大学衍生的biotech】「合成化学」「DNA修复」「肿瘤学转化」 10月23日,Modifi Bio宣布被默沙东(MSD)收购。默沙东将获得其利用DNA修复缺陷治疗难治性癌症的临床前化合物。这类药物的独特之处在于并不靶向特定蛋白,而是直接靶向细胞的DNA。根据协议条款,Modifi Bio将获得3000万美元的预付款,还有资格获得总额高达13亿美元的潜在里程碑付款。Modifi Bio成立于2021年,是根据耶鲁大学科学家的突破性研究衍生的生物技术公司。此前,Modifi Bio已于2023年完成两轮种子轮融资,融资总额1070万美元。 Modifi Bio的创始团队包括世界知名的科学家、临床医生和经验丰富的生物技术企业家,他们在合成化学、DNA修复和肿瘤学转化研究方面拥有深厚的专业知识。Modifi Bio创始人团队(来源:Modifi Bio官网)Modifi Bio开发出了一类新型小分子药物,这类药物专门靶向缺乏一种关键DNA修复蛋白O6-甲基鸟嘌呤甲基转移酶(methylguanine methyl transferase,MGMT)的癌细胞。Modifi Bio的科学创始人在2022年发表在Science期刊上的研究显示,该分子能够直接在细胞的DNA上造成损伤,在表达MGMT的健康细胞中,这类损伤可以被修复,但是在缺乏MGMT的癌细胞中,这类DNA损伤随后会转化为更为严重的次级损伤,导致癌细胞的死亡。来源:Science胶质母细胞瘤(GBM)是最常见的脑癌类型,是一种毁灭性的疾病,五年生存率约为5%。这一研究通过多个肿瘤模型(包括患者来源的胶质瘤和其他具有内在DNA修复缺陷的癌症异种移植模型)中的强有力的临床前数据进一步证明了其有效性。Modifi Bio的主要资产MOD-246是一款小分子药物,剂型为口服制剂,具有良好的生物可利用度和类药特性,有利于其快速向FDA提交IND。Modifi Bio表示预计将于明年年底开启I期临床试验。

【2024年10月23日林世贤实验室受邀在Chemical Reviews上发表蛋白质脂化修饰合成生物学研究的综述】 近日,我院林世贤课题组合作在Chemical Reviews (化学评论)杂志发表了题为“The Biosynthesis and Applications of Protein Lipidation”的综述论文。该论文综述了蛋白质脂化修饰生物合成的进展及其在生物医学研究中的应用。我院前博士后丁文龙、联合培养研究生顾佳钰、博士后徐文元、华中农业大学研究生吴婧和黄意雯是论文的共同第一作者,林世贤研究员和华中农业大学的张帅研究员是本文的共同通讯作者。Chemical Reviews由美国化学学会于1924年创刊并发行至今,该期刊通过发表包含生物化学在内的化学领域中前沿研究的全面、权威、批判性和可读性的评论和分析,为研究人员提供高质量综合性参考资料。Chemical Reviews还定期出版主题专刊,聚焦于某一特定的新兴研究领域或交叉学科。据悉,该论文收录于近期出版的“合成生物学”主题专刊中。 脂化修饰通过将强疏水性的脂质分子共价连接到蛋白质的特定位点上,从而重塑蛋白质与膜,蛋白质与蛋白质的相互作用。在所有与膜相关的生物学过程中, 蛋白质脂化修饰几乎都发挥着重要作用。虽然细胞中有上千种蛋白质存在脂化修饰,但由于脂化修饰的高度可变、可逆以及与其它翻译后修饰串扰的特点,大多数蛋白质上脂化修饰的功能仍不明确。同时,脂化修饰的多肽或蛋白质药物通过结合血清白蛋白,显著延长了药物的血清半衰期。脂化修饰是经临床证实的长效药物的重要开发策略,已被成功地应用于多个重磅上市药物的开发,如索马鲁肽和替尔泊肽。因此,对蛋白质脂化修饰合成生物学的探索,既有助于研究脂化修饰的分子机制和生物学功能,又能够为新型脂化修饰药物的设计和制造提供策略。 在这篇论文中,作者首先介绍了哺乳动物细胞蛋白质脂化修饰的酶合成路径,总结了天然脂化修饰的类型和机制。随后,综述了工程改造天然修饰酶和底物的蛋白质脂化生物合成策略,及这些策略在机制研究中的应用。同时,该综述介绍了由脂质转移酶和连接酶介导的,位点特异性脂化修饰蛋白质的体外生物合成策略及其应用。此外,论文回顾了大肠杆菌和哺乳动物细胞中实现位点特异性脂化生物合成的策略,总结了这些策略在脂化修饰的生物功能和药物开发方面的关键应用。论文还评述了利用小分子探针在活细胞中调控蛋白质脂化生物合成过程的方法。最后,该综述还探讨了蛋白质脂化修饰合成生物学领域面临的挑战和未来的发展方向。 该研究受国家自然科学基金委,科技部,全国重点实验室开放课题等项目的资助。 原文链接:网页链接 林世贤实验室聚焦于中心法则的翻译过程,整合交叉学科的研究手段,探索tRNA和蛋白质修饰的生物学功能和工程改造,并致力于开发新型生物医药,用于重大疾病和罕见遗传病的诊疗。欢迎感兴趣的博士后和研究生联系并申请加入。实验室链接:网页链接

新型石墨片材料:钠离子电池的长寿命之选 𐟓… 近期,东北大学的谢宏伟团队在ACS Energy Letters期刊上发表了一篇题为“Novel Graphitic Sheets with Ultralong Cycling, Ultrafast Rate, and High Capacity for Sodium Storage”的Letters文章。这项研究合成了一种纳米石墨片材料,作为钠离子电池的负极材料,展示了高倍率、长循环的优异性能,为钠离子电池在大规模储能领域的应用提供了新的可能性。 𐟔젧 ”究成果表明,通过适当的结构设计,使用四氯化碳和碳化钙为原料,通过低温、短流程的方法合成了厚度为30-120nm、宽度几微米的纳米石墨片(GSs)。这种材料在醚类电解液中,通过钠离子与溶剂分子的“共嵌入”或“共吸附”形式实现钠的快速存储。经过热处理后得到的GSsH500表现出稳定的超长循环性能(40,000个循环),超快的倍率性能(20 A g-1下仅需23s)和优异的库伦效率(99.95%)。 𐟌 钠离子电池(SIBs)因其低成本、丰富的钠资源,被认为在大规模电化学储能领域具有广阔的前景。然而,大尺寸的钠离子重复嵌入/脱嵌对电极结构的破坏严重限制了其应用。这项研究为设计用于电网大规模储能的高容量、超长寿命的SIBs负极材料提供了新的思路。 𐟓 该论文的唯一单位是东北大学,谢宏伟为唯一通讯作者,2020级硕士研究生万家乐为第一作者。

ChatGPT系统,科研新突破! 去年,有一篇发表在《自然》期刊上的文章,介绍了基于ChatGPT技术的一项创新研究——Coscientist系统。这个系统由大型语言模型GPT-4驱动,能够自主进行科研设计、规划和执行复杂的实验。 研究展示了Coscientist在多个任务中的卓越表现,包括化学合成规划、文档搜索、实验自动化和反应优化等。通过集成互联网搜索、代码执行和机器人实验平台等工具,Coscientist展现了在加速科研进展中的巨大潜力。

大湾区大学(筹)2025年博士生招募啦! 学校简介: 大湾区大学(筹)是一所由广东省人民政府主办、东莞市人民政府主要投入保障的全日制公办普通高等学校。学校位于粤港澳大湾区,面向全国乃至全球,围绕广深港创新走廊的发展,构建以理工科为主体的学科体系。学校致力于培养具有创新思维、全球视野、家国情怀和终身学习能力的高水平研究型人才,目标是为国家创新驱动发展战略和粤港澳大湾区发展提供有力的人才支持。 团队负责人简介: 梁球铭,毕业于加拿大多伦多大学,现任大湾区大学(筹)理学院助理教授,独立课题组长。他的研究团队主要关注廉价金属有机配合物、主族元素化合物的合成、催化及机理,以及基于这些化合物的光、电、磁等功能材料化学。团队成员的研究成果已发表在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、ACS Catal.、Chem. Soc. Rev.等国际知名期刊上,并获得一项国际专利。 研究方向: 研究团队主要聚焦于廉价金属有机配合物、主族元素化合物的合成、催化及机理,以及基于这些化合物的光、电、磁等功能材料化学。 招生简介: 大湾区大学(筹)与中山大学联合培养2025年博士研究生。符合中山大学毕业及学位授予条件者,将由中山大学发放毕业证书,授予学位。关键要求是英语水平至少满足以下条件中的一项:(1)发表过英文的专业性学术论文;(2)大学英语四级成绩≥550分,或者大学英语六级≥426分,或者托福成绩≥90分(老托福成绩≥580分),或者雅思成绩≥6.0分。 科研要求: 具有合成化学或理论计算化学等化学相关专业背景; 具有扎实的专业基础和实验技能,良好的教育背景和科研经历; 具有良好的科学素养、事业心、主观能动性、责任感和团队协作精神; 具有良好的英文阅读、写作和口头交流能力,以及良好的沟通表达和协作能力。 联系方式: 有意者请提供个人简介,过往研究工作,发送至:qliang@gbu.edu.cn。

震撼!中药抗衰老突破荣登国际权威期刊,有望解锁抗衰难题! “你担心变老吗?”抗衰老一直是全球难题,新药研发更是挑战重重,未知多多。 美国医药报告指出,研发一款抗衰新药平均要花5亿到8.8亿美元,耗时11到15年,成本高昂且周期长。但遗憾的是,这些努力能成功上市的不足3%。 西方科研多通过化学合成或生物技术干预衰老。化学合成药物在初期临床试验中,获批准率仅7.9%。相比之下,中医药依托数千年理论和现代科技,多成分、多靶点,抗衰老潜力显著。 国内大规模动物抗衰老研究传来好消息。基于络病理论的“八子补肾”在小鼠实验中表现优异。实验发现,服用“八子补肾”的小鼠外观更显年轻,记忆力、骨质量等指标也有改善。更令人惊讶的是,其DNA甲基化年龄降低了约15岁。与NMN组相比,“八子补肾”在抗衰老、延长生存期等方面更具优势。 由于小鼠与人类基因相似度高,此实验结果意义重大。“八子补肾”因此备受瞩目,已覆盖超200万有抗衰老需求的用户。 近年来,我国科学家和中药企业加大研发投入,“八子补肾”便是成果之一。以岭药业研发投入逐年攀升,复合增长率超20%,彰显了其推动中医药创新的决心。 “八子补肾”最新临床研究成果登上国际权威期刊《Phytomedicine》,实验证明其对改善早衰症状、提高生活质量有重要意义。其海外知名度与影响力持续攀升,已获八个国家和地区上市许可。 中医药的优势逐渐被世界看见。国际络病学大会海外论坛吸引多国专家学者共探中医药国际化进程。中医药已传播至全球196个国家和地区,针灸更被列入人类非物质文化遗产名录。 随着中医药现代化与国际化加速,期待中药能在国际市场上赢得更广泛认可与普及。#双城之战2开播# #郑钦文vs高芙# #连栋大棚# #中国航展# #东台臭干#

国际化学工业杂志SCI主题详解 𐟎“ 大家好!今天我们来聊聊SCI期刊——国际化学工业杂志。 𐟓Š 影响因子:1-2 𐟓Œ 分区:Q4 𐟔 主题一: 药物开发和制造过程 药品的生物化学和分子生物学 纳米技术在医学和化学中的应用 药品的化学分析和质量控制方法 药品生产的环境影响 生物医学成像及其基于化学的原理 工业化学品的生产 工业化学中的绿色化学原则和实践 生物反应器工程和工业发酵过程 化工设施和制药公司的危险废物管理 𐟔 主题二: 药品生产过程 医疗设备的设计和开发 药物输送系统的化学 放射性药物的工业生产 医疗植入物的化学特性 工业微生物学的医疗应用 医疗用酶的工业合成 生物液体和组织的化学分析 疫苗的工业化生产 毒理学和药物代谢的化学分析 𐟑€ 以上就是今天的内容啦!如果大家对其他领域类型的期刊感兴趣,欢迎在评论区留言,我会一一回复哦!

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