噻唑及脲类化合物的构建新方法研究

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噻唑和脲类化合物在农药、医药和材料领域被广泛应用。传统合成噻唑类化合物的方法有:(a)2-氨基苯硫酚与醛的缩合反应;(b)过渡金属催化邻卤代苯胺与异硫氰酸苯酯的关环反应;(c)芳基硫脲的分子内环合反应。此外,以硫脲为底物通过氧化脱硫合成脲类化合物的方法通常需要添加外部氧化剂,如:高锰酸钾、双氧水、二氯合碘酸钾等。这些传统合成方法存在种种弊端,如:底物不易制得、反应操作复杂、产率低、污染环境等。因此发展更加高效、环保且简便的噻唑与脲类化合物的合成方法是一项具有重要意义的工作。铜盐作为一种廉价,低毒且储
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纳米团簇是直径小于2 nm的纳米粒子,由于其接近电子的费米波长,因此具有强烈的荧光发射。常见的荧光纳米团簇有银纳米簇(AgNCs),金纳米簇(Au NCs),铜纳米簇(Cu NCs)等。其中AgNCs由于其广阔的应用前景而受到了大量的关注,然而如果没有适宜的模板或稳定剂,AgNCs的荧光寿命很短,且容易聚集形成大的纳米颗粒,从而导致其荧光特性消失。许多生物分子例如硫醇、树状分子、聚合物、DNA都可
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NADH(还原型辅酶Ⅰ)是参与生物体内许多重要氧化还原反应的辅酶,其氧化后的形式为NAD~+。研究表明NAD~+/NADH比例及浓度水平变化与许多疾病密切相关,诸如癌症、贫血、糖尿病等人类相关的重大疾病。现有检测NADH的荧光探针以短波的激发和发射为主,其能量较高,对生物样品造成一定损害,主要表现为:1)短波背景干扰更强,由于NADH本身具有荧光,一些氨基酸残基被短波光激发后也能发出荧光,从而产生
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有机硅化合物以其独特的化学和物理特性,广泛应用于工业合成、药物及高分子材料制备等领域,受到了化学家们的广泛关注。过渡金属催化不饱和烃的硅氢化反应可以从简单易得的原料中快速合成有机硅化合物,是实验室和工业合成有机硅化合物及其它相关硅化合物的最基本方法之一。传统的铂催化剂在有机硅工业中长期占据主导地位,但是存在生产成本高,底物范围相对狭窄的问题。因此,发展可持续、更经济的过渡金属催化剂取代传统的铂催化
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