多重耐藥細菌菌株(MDR)已成為我們衛(wèi)生系統(tǒng)面臨的日益嚴峻的挑戰(zhàn),導致多種經(jīng)典抗生素今天在臨床上無活性。由于從頭開發(fā)有效抗生素是一個非常昂貴和耗時的過程,因此篩選天然和合成化合物庫等替代策略是尋找新先導化合物的簡單方法。因此,我們報告了對以吲唑、吡唑和吡唑啉為關(guān)鍵雜環(huán)部分的十四種藥物樣化合物的抗菌評估,這些化合物的合成是在連續(xù)流動模式下實現(xiàn)的。研究發(fā)現(xiàn),幾種化合物對葡萄球菌屬和腸球菌屬的臨床和MD
2023-08-08
用于酚類和萘酚的有機光催化流動氧化的選擇性和高產(chǎn)率的方法。 通過在 MeOH/H2O 溶劑混合物中使用 LED 光源、有氧條件和催化量的有機染料亞甲基藍 (0.9 mol%) 實現(xiàn)了溫和且可持續(xù)的合成。 維生素 E 前體 2,3,5-三甲基醌和維生素 K3 等關(guān)鍵工業(yè)中間體很容易從市售起始材料中以優(yōu)異的收率和較短的反應時間獲得。
2022-04-15
在過去的十年中,光化學,尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機化學界所接受,從而可以開發(fā)出新的和以前難以捉摸的合成方法。在這些方法中,有機分子和光催化劑可以利用光能達到激發(fā)態(tài)最終導致新的化學鍵。許多最近開發(fā)的方法在非常溫和的反應條件下(即在室溫下,使用可見光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團耐受性。因此,光化學和光催化已與其他催化平臺無縫融合,例如過渡金屬催化,生物催化,對映選
2022-02-22
普通的氧化還原反應(其中標準化學勢由氧化劑和還原劑確定)相比,電化學反應可調(diào)控氧化或還原能力,從而提高了對目標產(chǎn)物的選擇性。
2021-06-28