文獻鏈接:缺口去MetallaphotoredoxarylandalkylradiomethylationforPETliganddiscovery(Nature,2020,DOI:10.1038/s41586-020-3015-0)2.加州大學伯克利分校JohnF.Hartwig:跨內烯烴的N-H鍵的催化不對稱加成烯烴的加氫胺化,缺口去即胺在烯烴上的N-H鍵加成,是一種基本的、但具有挑戰(zhàn)性的有機轉化,可以從兩種豐富的化學原料(烯烴和胺)中產生烷基胺。苗都文獻鏈接:C(sp3)-Hfunctionalizationsoflighthydrocarbonsusingdecatungstatephotocatalysisinflow.(Science,2020,DOI:10.1126/science.abb4688)本文由tt供稿。沿循環(huán)途徑的許多化合物已被分離并進行晶體學表征,大國它們的反應性支持了依次進行烴活化和N2功能化的機制。

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甲基是生物活性分子中最常見的結構元素之一,博弈因此這種合成方法簡化了放射性配體的發(fā)現。理想化的低分子量前體中對原子效率的考慮,億疫進一步減輕了異構化固有的熱力學約束。

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?然而,缺口去現有方法通常在高鈀(Pd)負載(例如10摩爾%)下表現出不良的催化劑性能,并且需要(超)化學計量的氧化劑,例如苯醌和銀(I)鹽。

大自然可以通過多種酶來實現這些類型的選擇性,苗都這是一種催化周環(huán)反應的酶家族。據Joule編輯部預估的數據,大國明年的影響因子應該是在38左右,有可能會破40。

作為Cell的子刊,博弈Joule一出道就受到了來自Joule在2020年獲得的首個影響因子為27.054。NatureElectronics同樣作為作為Nature旗下的大子刊,億疫NatureElectronics收錄了電子相關所有領域基礎研究和應用研究的文章。

從目前NatureElectronics收錄的文章來看,缺口去材料類的文章所占的比例是比較大的。SmallMethods收錄材料學、苗都生物醫(yī)學、化學、物理學領域在納米和微尺度層面研究工作的方法應用的重要進展。

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