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生物活性肽的自组装,肽缀合物,和肽模拟材料

分子自组装已成为近年来纳米技术中最突出的领域之一。灵感来自大自然,世界各地的许多科学家正试图将其作为设计具有所需生物医学特性的新型纳米结构的工具。

为了实现这一目标,有必要了解自组装是如何工作的,以及分子力和其他条件如何驱动这种自组装,并定义特定超分子复合体的结构。

在一个最近的有机和生物分子新利手机客户端化学出版物,请夏洛特教授。C.爱德华兹·盖尔和伊恩·W教授。来自雷丁大学的哈姆利,英国综述了一些最突出的自组装肽双亲及其潜在的应用。这些包括组织支架,抗菌肽和药物转运体。

自组装双亲的一个显著特征,这使得他们在许多应用中都有吸引力,它们的多样性形成了各种结构,如胶束,小泡,纳米管,纤维和薄片(图1)。聚天冬氨酸的自组装也可以通过氨基酸序列等多种因素来调节。肽长度温度,酸碱度,集中注意力。

这些特点使它们完美,创造生物材料的新工具,可以对不同的环境线索作出反应。然而,审查指出,关于两亲肽的生物活性与自组装之间是否存在关系的关键问题仍然没有答案,尽管在该领域取得了进步。

扩大各种结构设计的成功,结合不同的应用,使肽双亲自组装成为一个充满活力的领域,研究人员将继续开发具有新应用的功能结构。

要了解更多信息,请参阅:

生物活性肽的自组装,肽缀合物,和肽模拟材料
夏洛特JC.爱德华兹·盖尔和伊恩·W。哈姆利
doi:10.1039/c7ob01092c


扎哈拉·巴赫拉米·迪齐切赫是分子生物学博士生。亚利桑那州立大学的乔瓦娜·吉尔兰达。她研究光电化学制氢,设计和开发导电材料与氧化还原蛋白之间的连接,以开发染料敏化的光电化学电池。

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不要低估黑暗面的力量

亲电性-吲哚反应的黑暗面

在这个里面透视文章,请Marco Bandini概述了吲哚亲电性,举例说明了吲哚反应的“黑暗面”的一系列相关例子。

吲哚是自然界中最常见的杂环基序之一。这些双环芳烃对药物的发现有着深远的影响,材料科学,新利手机客户端催化和许多其他化学领域。新利手机客户端

Marco Bandini教授和他的研究小组博洛尼亚大学专门从事吲哚“装饰”和开发新的化学处理方法的这一功能组。

吲哚的核心是,班迪尼解释说,“惊人的亲核性”,这占了很大比例的文献贡献。有,然而,还有一个反应性相对不发达的方面:“亲电”吲哚。

虽然有许多这种反应性的例子,其中一些可以追溯到20世纪60年代,它仍然处于被充分理解和建立的化学研究吲哚核天然亲核性的阴影中。新利手机客户端扩大吲哚装饰化学产品组合的机会,通过亲核取代和加成,大部分还未被勘探。

这个核心的普遍性意味着新的功能化和操作吲哚的方法将永远是有机化学家工具箱的一个受欢迎的补充。正如班迪尼所说,利用这些官能团的泵送化学,可以获得各种各样的化学结构。新利手机客户端

这个透视文章优雅地记录了吲哚的亲电性,重点介绍了该领域的一些重要发现和发展。对于对这些有趣的分子感兴趣的人来说,这是一本必读的书。

把自己放在黑暗的一面,看看这篇文章在这里.

亲电性:吲哚化学的“阴暗面”新利手机客户端
马可班迪尼
多伊:10.1039/c3ob40735g

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透视——分子传感器的简史

在这篇热门文章中,Julius Rebek Jr对能够检测和破坏有机磷化合物的分子的设计提出了令人着迷的见解。

有机磷化合物主要用作杀虫剂,它可以成为传统的氯化烃农药的一个有用的替代品。然而,由于OP化合物抑制乙酰胆碱酯酶(ACH)的能力,它们对人体有剧毒,因此被用作神经毒剂和化学武器。出于这些原因,其毒性是一个研究热点,对其检测和治疗的新方法一直受到欢迎。

Rebek和他的研究小组斯克里普斯研究所已经研究了几年的OPS分子传感器,本文重点介绍了该领域的一些重要进展。他们对该地区的兴趣是由精心制作的吡啶结构引起的。由拭子发现,请在与OP反应后,进行随后的环化反应,生成荧光染料。这是探测作战行动的一个有用前提。Rebek集团在这个前提下进行了扩展,开发了一系列采用类似机制的分子传感器。他们利用他们在鱼子酱化学方面的专业知识,开发出专门定制的花瓶状分子,新利手机客户端它能够折叠基于OP的神经毒剂并将其与周围的介质隔离。本文介绍了一个令人兴奋和重要的有机化学领域。新利手机客户端

检测和破坏的化学方法

检测和破坏神经毒剂的化学方法
大流士·阿贾米和朱利叶斯·瑞贝克,年少者。
多伊:10.1039/c3ob40324f

自由存取持续4周

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细菌第二信使c-di-gmp:利用循环二核苷酸类似物探测与蛋白质和RNA结合伙伴的相互作用-一篇热门评论

细菌持续生存的基本能力之一是适应和改变以反映其居住环境的变化。他们实现这一目标的一种方法是通过第二个信使信号分子双环二聚鸟苷一磷酸(C-di-GMP),这有助于行为适应。

c-di-gmp存在于整个细菌领域,在调节活动浮游生活方式和无柄生物膜形成状态之间的转变中起着至关重要的作用。它还控制病原生物的毒力反应,并被认为与群体感应有关,细菌相互交流的过程。

此热门评论来自史葛A斯特罗贝尔Carly A.单阿汉耶鲁大学,概述了细菌中c-di-gmp信号传导的知识和理解现状,重点介绍了第二信使的蛋白质和RNA结合伙伴。本文讨论了合成c-di-gmp及其类似物的努力,以及旨在将这些结合伙伴与合成二核苷酸类似物作为目标的研究。

了解更多关于这个信使分子的信息阅读此评论从我们手中夺走核酸:新生命,新材料收集.

免费使用4周,今天就下载吧。

细菌第二信使c-di-gmp:利用循环二核苷酸类似物探测与蛋白质和RNA结合伙伴的相互作用
卡莉A。Shanahan和Scott A.斯特罗贝尔
DOI以下内容:10.1039/c2ob26724a

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看看本周的有机和生物分子化学杂志新利手机客户端

有机和生物分子化学新利手机客户端问题42

在前盖上以下内容:

我们有一篇来自马科斯·N.埃伯林同事们利用行波离子迁移率质谱法和碰撞诱导离解实验研究了科罗尔异构体。异构体有细微的结构变化,通过在腐蚀环中氮原子和碳原子的交换促进,结果表明,质子分子的形状和电荷分布存在显著差异,从而导致气相流动性的对比。

Corrole同分异构体:行波离子迁移质谱法的固有气相形状和串联质谱法的离解化学
马德拉·格雷戈蒂,亚历山大F.戈麦斯法比奥CGozzo贝尔纳多伊格莱西亚斯,吉尔伯托F.de s_,罗密欧J.DarodaMotoki Toganoh福鲁塔修道,Koiti Araki和Marcos N.埃伯林
DOI:10.1039/c2ob26209f

在内盖上:

观点蒋雪峰,请杰森S陈和同事们,许多合成变换的热力学驱动力——气体挤出。该综述侧重于天然产物全合成中关键反应中的气体排出,选自过去二十年。其中包括产生二氧化硫的转化,二氧化碳,羰基硫化物,或者氮气通过极地,激进的,周环的,光化学的,或有机金属机制。

天然气产品中的气体挤出全合成
蒋雪峰,雷石,刘惠阿克巴HKhan和Jason S.陈
DOI:10.1039/c2ob26152a

还有:

另一篇关于高效合成n-(buta-2,3-二烯基)酰胺来自末端n-丙炔酰胺及其对恶唑啉衍生物的合成潜力作者:马盛明.,1次交流和16篇论文…全部阅读OBC问题42–现在在线。

别忘了,在接下来的6周内,封面文章将免费提供!

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亲电碘碳环化制备炔烃的无金属反应

亲电环化是一个不断快速生长和扩展的化学领域。新利手机客户端这一新兴地区来自阿黛琳·帕利斯和斯特凡F基尔施,请 德国伍珀塔尔大学,请重点介绍了碳-碳键形成卤代环化反应的最新进展,即允许炔烃与碳亲核剂反应。

Palisse和Kirsch专注于碘亲电体,目的是证明这些含炔烃的碘代环已成为构建结构的一种非常有用的策略。综述大致分为三大类:
1)作为亲核的丙二酸盐
2)芳烃亲核细胞
3)作为亲核细胞的烯烃

今天就来看看这个新兴领域吧!下载它自由的通过以下链接…

炔烃的无金属反应通过亲电碘碳环化
阿黛琳·帕利斯和斯蒂芬·F。基尔施
DOI:10.1039/c2ob26508g

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细菌生物膜的小分子控制——必须阅读Christian Melander的评论

此热门评论来自克里斯汀·梅兰德北卡罗来纳州立大学的同事们对通过非杀菌机制开发针对细菌生物膜的小分子进行了全面综述。梅兰德尔.讨论用于发现介导生物膜发展的铅小分子的各种方法。它们被分组为:

  • 通过靶向细菌信号途径调节生物膜的化合物
  • 化学图书馆筛选
  • 具有抗生物膜活性的天然产物和天然产物类似物

这次审查非常及时,涵盖了解决细菌感染的一个重要议题,由于抗生素耐药性是一个日益受到关注的问题,被描述为必须阅读.

通过以下链接立即下载;免费使用4周

细菌生物膜的小分子控制
罗伯塔J。沃辛顿,贾斯廷J。理查兹和克里斯汀·梅兰德
DOI:10.1039/c2ob25835h

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OBC第36期在线!

在本周的杂志封面上,一切都变得有点圆润了。OBC多亏了新宇红以及韩国先进科学技术研究所的同事。新利手机客户端商行.呈现铁(OTF)令人印象深刻的催化效应在钯(II)催化的芳基硼酸与色酮的共轭加成反应中,得到多种黄酮类化合物,当催化量为ddq和kno时,只产生黄酮类化合物。添加。

黄烷酮和黄酮类化合物的合成方法通过无配体钯(II)-催化芳基硼酸与色酮的共轭加成
Donghee Kim陈国豪火腿

内封面突出了亚力山大诉布丁和同事们,他发明了一种转化糠醛的简单方法,农林废弃物加工的大型产品,成为有效的药物活性化合物吲哚[3,2-c]喹啉和异丙肾上腺素。

从生物量到药物。吲哚[3,2-c]喹啉的简单合成,抗疟生物碱异丙托勒平,及其衍生产品
马克西姆Uchuskin阿卡迪SPilipenko奥尔加诉塞尔久克伊格尔诉特拉什科夫和亚历山大五世。布丁

这两篇封面文章都是免费访问接下来的6周。

这一问题的另一个关注点是审查:

有机氟作为一种多肽构建元素:在体内表达氟化肽,蛋白质和蛋白质组

来自L.默克尔和N布迪萨介绍了利用氟化氨基酸进行蛋白质生物合成的最新进展。

今天就在这里读整期!

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OBC第34期现已上线

忘记彩虹尽头的那罐金子,本周的重点是让您了解第34期 org尼卡 生物O型卵形的 化学伊斯特里 以及彩色封面。

在前盖上光绪,请爱华大学,通过硼-二吡咯甲基(bodipy)发色团的融合制备了具有潜在选择性的近红外(NIR)染料。联合国组织.设计了这些π融合的双体发色团,在近红外区显示出强吸收和强荧光,在可见光区没有任何强吸收。

π-融合双bodipy作为近红外染料的候选者
中村三郎,Hiroyuki Tahara,高桥浩太郎,Toshi NagataHiroki UoyamaDaiki Kuzuhara森志吉,Tetsuo Okujima山田和秀三都

内盖来自蒋新东,请河南大学,同事们演示了从3,4,4合成一个新的bodipy。-三氢黄嘌呤融合吡咯,这是无细胞毒性的,因此适用于近红外区活细胞的标记。

一种含有3,4,4的近红外Bodipy染料-三氢黄嘌呤部分
蒋新东,芮娜高Yi Yue孙国涛赵伟力

在这个问题中,还有一个回顾李群金、艾文蕾通过动力学研究洞察根岸耦合的基本步骤.

在这里阅读完整的问题….和往常一样,封面文章在未来6周内免费提供!

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现在出版的第32期:碱蓬生物碱和核心取代的萘二酰亚胺

第32期现已出版,在这里读今天!

本期封面(右)突出了e.彼得·K·恩迪格 .谁展示了千屈菜科生物碱(+)-维他宁和(+)-赖氨酸,这是首次报道的全合成(+)-赖氨酸。

不对称合成(+)Vertine和(+)Lythrine
La_Titia Chausset Boissarie,罗马人格雷厄姆河卡明Laure Gu_n_e和E。彼得·K·恩迪格
doi:10.1039/c2ob25880c

内盖(左)由Sheshanath V.博萨莱 .谁的新兴地区综述提供了2010年以来核心取代萘二酰亚胺领域的最新进展,涵盖超分子化学,新利手机客户端传感器,人工光系统中的光诱导电子输运,以及太阳能电池的应用。

核心取代萘二酰亚胺的最新进展:2010年的亮点
Sheshanath V.博萨莱,西德哈纳特五世Bhosale和Suresh K.巴尔加瓦
内政部:10.1039/c2ob25798j

这两篇文章将在接下来的6周内免费访问,请看一看,并通过下面的评论让我们了解您的想法。

错过了我们10周年主题发行的OBC?在阅读了本周的期刊之后,请看一下构成我们10岁生日期刊的68篇文章。这里…
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