重氮米氏酸沃尔夫重排机理的理论研究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenyinan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  重氮米氏酸(DMA)在有机合成、药物设计、光刻影印法、生物化学和工业化学领域用途广泛[1]。实验上[2]观测到 DMA 在光的激发下能够发生沃尔夫重排[3],同时伴随着生成Diazirine 的异构化反应。我们采用先进的多参考态从头算方法(MS-CASPT2//CASSCF),基于势能面交叉理论,具体阐明了 DMA 发生沃尔夫重排及异构化反应的详细机理(详见图 1),很好的解释了实验现象[2,4]。
其他文献
组蛋白修饰是表观调控的重要分子基础。其中以组蛋白的甲基化和乙酰化最为常见。组蛋白去乙酰化酶主要有HD2、Silent information regulation2(SIR2)、Reduce Potassium Dependency3(RPD3)三个亚家族。SIR2亚家族的基因可以维持异染色质的稳定,参与DNA修复,肿瘤形成,抑制脂肪组织的过度累积等生长发育过程。组蛋白去甲基化酶主要有Lysine
  2013年,吉非替尼(易瑞沙)成为第一个被FDA批准上市用于治疗晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的靶向药物[1-2],其化学分子结构见Fig.1.核磁共振技术(NMR)是结构分析的重要手段,已
会议
VO_2是一种具有热致相变性能的金属氧化物,其相变温度为68℃,相变时VO_2在单斜金红石结构与四方金红石结构之间发生转变,同时其电学、光学性能也发生突变。为了使VO_2材料更好的应用于“智能窗”领域,本文以优化制备工艺参数、降低VO_2相变温度、提高薄膜透光率作为研究重点。研究结果表明:以V_2O_5粉末为反应原料配制溶胶,溶胶最佳浓度为30g/L,添加阿拉伯树胶为分散剂,以浸渍提拉法镀制薄膜,
  蛋白质变性是指在某些物理(热、压强等)和化学因素(尿素(urea)、盐酸胍(GdmCl)等)作用下其特定的空间构象被改变,从而导致其物理化学性质的改变和生物活性的丧失的过程.以
会议
  Mg(3s3p1P1)和H2反应生成的MgH分子具有两个相似的特征转动吸收峰,分别对应高转动态和低转动态,虽然实验上借助同位素分析法可以很好的解释其高转动态产生的原因,但对于
会议
  Zn掺杂Cu2(OH)2CO3制备的(Cu1-xZnx)2(OH)2CO3是Cu/ZnO催化剂重要的前驱体之一.目前文献报道Zn最大的取代量为x≈0.27[1],难以进一步提高,且对Zn取代量上限的理论原因及Z
会议
  SiO+在星际云层中的化学反应中起到了重要的作用。我们计算得到了SiO+的21个Λ-S态的势能曲线并将部分束缚态的光谱常数以及辐射寿命与实验值进行了比较。得到的X2Σ+,A2
在国家进步与社会发展的背景下,中国的国际化发展水平逐步提高,也开始有大量的外国语言与文化进入到我国.英语教育在我国占据重要地位,从基础教育阶段开始就在学校教育当中进
期刊
GGDEF结构域因其活性中心保守的Gly-Gly-Asp-Glu-Phe氨基酸残基序列而得名。多数具有GGDEF结构域的蛋白都具有二鸟苷酸环化酶(diguanylate cyclase, DGC)活性,催化两分子GTP
  激子(或自旋)统计是基本的物理原理,决定有机半导体器件中形成单线态与三线态激子的比例(1:3)。近年来基于新原理(三线态反系间窜越、延迟荧光)的 OLED 材料引起业界广泛关
会议