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manbet手机版钯——碳原子的汇合点
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manbet手机版人类需要更强大的药物,电子工业正在寻找发光材料,农业工业需要可以保护作物的物质。manbet手机版狗万世界杯2010年诺贝尔化学奖授予了一种工具,它深刻地提高了化学家满足这些愿望的能力:钯催化交叉偶联。

manbet手机版碳键是生命的骨架

manbet手机版碳基(有机)化学是生命的基础,是许多迷人的自然现象的成因:花朵的颜色、蛇毒和青霉素等杀死细菌的物质。manbet手机版通过有机化学,人类学会了如何增强自然界的化学,如何制造碳基功能分子:药物、塑料和其他高科技材料。

manbet手机版碳本质上是一种稳定的元素,碳原子之间不容易发生反应。manbet手机版然而,在赫克反应、根岸反应和铃木反应中,碳原子在钯原子上相遇,于是它们的接近启动了化学反应。manbet手机版钯催化的交叉偶联是非常重要的,例如,在制药工业进行的所有反应中,大约有四分之一使用了钯催化的交叉偶联。

manbet手机版海洋——一个大药房

manbet手机版钯催化交叉偶联已被利用的许多例子之一是在合成潜在的细胞毒性药物discodermolide。manbet手机版这种物质是从海绵中分离出来的manbet手机版Discodermia dissolutamanbet手机版它们是由潜水的海洋生物学家在加勒比海33米(108英尺)深的地方收集的。manbet手机版海洋海绵自然会产生复杂的化合物和有毒分子,阻止其他生物利用它们。manbet手机版这些物质有时被证明具有治疗作用。manbet手机版对discodermolide的首次实验室测试显示,这种物质对癌细胞有害。

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manbet手机版科学家们在加勒比海发现了含有Discodermia dissoluta的海绵,其中含有discodermolide。manbet手机版如今,他们能够在试管中合成这种复杂的分子。

manbet手机版但是,从只在海洋深处发现的少量物质中开发出一种药物是不可能的。manbet手机版为了能够在人体上进行临床试验,化学家需要在试管中人工生产discodermolide。manbet手机版当科学家们第一次成功地构建了大量的复杂分子时,根岸钯催化交叉偶联的变体就被使用了。

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manbet手机版理查德·f·赫克(Richard F. Heck)在20世纪60年代末开始试验使用钯作为形成碳-碳键的催化剂。manbet手机版除此之外,他还能将碳原子环与一个短分子(烯烃)的碳连接起来,从而得到塑料聚苯乙烯的主要成分苯乙烯。manbet手机版在赫克反应中,烯烃总是用作起始原料。

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manbet手机版赫克反应被用于大规模生产抗炎药萘普生、哮喘药孟鲁司特,以及电子工业用于芯片涂层的一种物质。

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manbet手机版根岸英一(eii -ichi根岸英一)在1977年开发了另一种钯催化交叉偶联的变体,当时他开始使用锌作为活化剂。manbet手机版根岸反应就是一个例子,当科学家人工合成discodermolide(如上图所示)时。

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manbet手机版1979年,铃木明开始在钯催化的交叉偶联中使用硼。manbet手机版这种元素是最温和的活化剂,它甚至比锌的毒性更小,这在大规模应用中是一个优势。manbet手机版例如,铃木反应被用于工业合成(数千吨)一种保护作物免受真菌侵害的物质。manbet手机版该反应也用于研究和开发;manbet手机版下面展示了一些示例。

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manbet手机版德国科学家正在利用铃木反应制造有机聚合物,当电流通过它们时,它们就会发光。manbet手机版其目标是改进超薄的OL ED(有机发光二极管)显示器。

manbet手机版瑞典科学家正利用铃木反应开发出n种新的捕光分子。manbet手机版这些材料可以喷涂在表面上,并可能成为未来平板太阳能电池的一部分。

manbet手机版铃木反应已被用于开发抗生素万古霉素的变种。manbet手机版这些变异对耐药的菌株(MRSA)有效。

manbet手机版理查德·f·赫克,根岸英一和铃木明

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manbet手机版美国公民。manbet手机版1931年生于美国麻州斯普林菲尔德。manbet手机版1954年获美国加州大学洛杉矶分校博士学位。manbet手机版美国特拉华大学纽瓦克市Willis F. Harrington名誉教授。

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manbet手机版2010年诺贝尔化学奖海报的致谢和参考资料

manbet手机版编辑器manbet手机版: Jan-Erling Bäckvall, Lars Thelander,诺贝尔化学委员会,Ann Fernholm, Katalys Media, Annika Moberg,编辑,patrick Engberg,瑞典皇家科学院诺贝尔奖助理

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