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          有機化學(xué)

          發(fā)布時(shí)間:2018-10-27 12:09:02    文章來(lái)源:愛(ài)樂(lè )特膠水網(wǎng) http://bonsaibooom.com


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                 愛(ài)樂(lè )特粘合劑公司有機化學(xué)原創(chuàng )文章:有機化學(xué)有機化學(xué)又稱(chēng)為碳化合物的化學(xué),是研究有機化合物的組成、結構、性質(zhì)、制備方法與應用的科學(xué),是化學(xué)中極重要的一個(gè)分支。含碳化合物被稱(chēng)為有機化合物是因為以往的化學(xué)家們認為含碳物質(zhì)一定要由生物(有機體)才能制造;然而在1828年的時(shí)候,德國化學(xué)家弗里德里?!ぞS勒,在實(shí)驗室中首次成功合成尿素(一種生物分子),自此以后有機化學(xué)便脫離傳統所定義的范圍,擴大為含碳物質(zhì)的化學(xué)。


                  有機化學(xué)復雜天然產(chǎn)物全合成:化學(xué)合成與生物合成結合的策略李曉軍a, 張萬(wàn)斌c, 高栓虎a,ba 華東師范大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院 上海市綠色化學(xué)與化工過(guò)程綠色化重點(diǎn)實(shí)驗室 上海 200062;b 華東師范大學(xué) 上海分子治療與新藥創(chuàng )制工程技術(shù)研究中心 上海 200062;c 上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 上海 200240Total Synthesis of Complex Natural Products: Combination of Chemical Synthesis and Biosynthesis StrategiesLi Xiaojuna, Zhang Wanbinc, Gao Shuanhua,ba Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical Processes, School of Chemistry and Molecular Engineering, Shanghai 200062;b Shanghai Engineering Research Center of Molecular Therapeutics and New Drug Development, East China Normal University, Shanghai 200062;c School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240。

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                 有機化學(xué)”(Organic Chemistry)這一名詞于1806年首次由貝采里烏斯(“有機化學(xué)之父”)提出。當時(shí)是作為“無(wú)機化學(xué)”的對立物而命名的。由于科學(xué)條件限制,有機化學(xué)研究的對象只能是從天然動(dòng)植物有機體中提取的有機物。因而許多化學(xué)家都認為,在生物體內由于存在所謂“生命力”,才能產(chǎn)生有機化合物,而在實(shí)驗室里是不能由無(wú)機化合物合成的。 

                   有機化學(xué)貝采里烏斯1824年,德國化學(xué)家維勒從氰經(jīng)水解制得草酸;1828年他無(wú)意中用加熱的方法又使氰酸銨轉化為尿素。氰和氰酸銨都是無(wú)機化合物,而草酸和尿素都是有機化合物。維勒的實(shí)驗結果給予“生命力”學(xué)說(shuō)第一次沖擊。此后,乙酸等有機化合物相繼由碳、氫等元素合成,生命力學(xué)說(shuō)才逐漸被人們拋棄。因合成方法的改進(jìn)和發(fā)展,越來(lái)越多的有機化合物不斷地在實(shí)驗室中合成出來(lái),其中,絕大部分是在與生物體內迥然不同的條件下合成出來(lái)的?!吧Α睂W(xué)說(shuō)漸漸被拋棄了,“有機化學(xué)”這一名詞卻沿用至今。 

                   有機化學(xué)從19世紀初到1858年提出價(jià)鍵概念之前是有機化學(xué)的萌芽時(shí)期。在這個(gè)時(shí)期,已經(jīng)分離出許多有機化合物,制備了一些衍生物,并對它們作了定性描述,認識了一些有機化合物的性質(zhì)。法國化學(xué)家拉瓦錫發(fā)現,有機化合物燃拉瓦錫燒后,產(chǎn)生二氧化碳和水。他的研究工作為有機化合物元素定量分析奠定了基礎。1830年德國化學(xué)家李比希發(fā)展了碳、氫分析法,1833年法國化學(xué)家杜馬建立了氮的分析法。這些有機定量分析法的建立使化學(xué)家能夠求得一個(gè)化合物的實(shí)驗式。

                  有機化學(xué)當時(shí)在解決有機化合物分子中各原子是如何排列和結合的問(wèn)題上,遇到了很大的困難。最初,有機化學(xué)用二元說(shuō)來(lái)解決有機化合物的結構問(wèn)題。二元說(shuō)認為一個(gè)化合物的分子可分為帶正電荷的部分和帶負電荷的部分,二者靠靜電力結合在一起。早期的化學(xué)家根據某些化學(xué)反應認為,有機化合物分子由在反應中保持不變的基團和在反應中起變化的基團按異性電荷的靜電力結合。但這個(gè)學(xué)說(shuō)本身有很大的矛盾。

                  有機化學(xué)類(lèi)型說(shuō)由法國化學(xué)家熱拉爾和洛朗建立。此說(shuō)否認有機化合物是由帶正電荷和帶負電荷的基團組成,而認為有機化合物是由一些可以發(fā)生取代的母體化合物衍生的,因而可以按這些母體化合物來(lái)分類(lèi)。類(lèi)型說(shuō)把眾多有機化合物按不同類(lèi)型分類(lèi),根據它們的類(lèi)型不僅可以解釋化合物的一些性質(zhì),而且能夠預言一些新化合物。但類(lèi)型說(shuō)未能回答有機化合物的結構問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題成為困擾人們多年的謎團。

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                  有機化學(xué)闡述形成有機分子的原子在分子中相互結合、相互影響,以及它們與該化合物性質(zhì)之間的相互關(guān)系的學(xué)科。闡述形成有機分子的原子在分子中相互結合、相互影響,以及它們與該化合物性質(zhì)之間的相互關(guān)系的學(xué)科。19世紀初期,開(kāi)始了結構理論的研究。1828年F.維勒和 J.von李比希認識到每一個(gè)化合物都有一定的組成。瑞典化學(xué)家J.J.貝采利烏斯1827年提出了同分異構現象的概念,并且指出異構體的不同是與分子中各個(gè)原子結合的不同而產(chǎn)生的,把這種不同的結合叫做結構。這是結構理論的開(kāi)端。

                   有機化學(xué)摘要 植物天然化合物及其衍生物是藥物、保健品和食品添加劑等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的源泉.新興的合成生物學(xué)技術(shù)通過(guò)在微生物底盤(pán)細胞中重構與優(yōu)化天然化合物的生物合成途徑,實(shí)現目標化合物的從頭合成,為結構復雜的珍稀植物天然化合物的規?;苽涮峁┝诵虏呗?介紹了青蒿素、人參皂苷、嗎啡類(lèi)生物堿、紫杉醇和長(cháng)春花堿等重要植物天然化合物人工合成的研究進(jìn)展.這些研究實(shí)例,不僅彰顯了合成生物學(xué)及其與合成化學(xué)的結合在植物天然化合物人工合成方面的巨大應用潛力,也指明了未來(lái)植物天然化合物從頭合成技術(shù)研發(fā)的導向.合成生物學(xué)與合成化學(xué)領(lǐng)域的新技術(shù)研發(fā)將進(jìn)一步推動(dòng)復雜天然化合物的生物合成途徑解析、生物元件的挖掘與表征、新型底盤(pán)細胞的設計和開(kāi)發(fā)以及生物合成與化學(xué)合成的強-強聯(lián)合等方面的研究,助力天然化合物的人工合成技術(shù)從實(shí)驗室走向市場(chǎng).


                  有機化學(xué)Abstract:Plant natural products and their derivatives are the important reservoirs for the development of medicines, health products and food additives. The synthetic biology technology brings new strategies to manufacture rare plant natural products with complicated structures at large scale by artificially constructing and optimizing the biosynthesis pathway of target compounds in microbial chassis cells. In this paper, the research progress on the artificial syntheses of important plant natural products such as artemisinin, ginsenosides, morphinan alkaloids, paclitaxel and vinblastine is reviewed. These examples not only demonstrate the great potentials of synthetic biology as well as its combination with synthetic chemistry applied in the artificial syntheses of plant natural compounds, but also show us the roadmap for future research and development on de novo synthesis of plant natural products. New technologies developed in synthetic biology and synthetic chemistry would further promote the unveiling of biosynthetic pathways of complex natural compounds, the discovery and characterization of key bioparts, the design and building of novel chassis cells, the strong-strong combination of biosynthesis and chemical synthesis, and thus accelerate the process to transfer the developed technologies to artificially synthesize plant natural products from laboratories to markets.Key wordssynthetic biology   synthetic chemistry  de novo synthesis  biosynthetic pathway  biopartchassis cell   genomic editing 。

                   是由中國化學(xué)會(huì )和中國科學(xué)院上海有機化學(xué)研究所共同主辦的集中反映有機化學(xué)界的最新科研成果、研究動(dòng)態(tài)以及發(fā)展趨勢的學(xué)術(shù)類(lèi)刊物. 主要刊登有機化學(xué)領(lǐng)域基礎研究和應用基礎研究的原始性研究成果, 設有綜述與進(jìn)展、研究論文、研究通訊、研究簡(jiǎn)報、學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)、研究專(zhuān)題等欄目. 《有機化學(xué)》由中國科學(xué)院院士陳慶云教授任主編、丁奎嶺教授任編輯室主任, 由14名中國科學(xué)院院士和中國工程院院士等老、中、青三代共53名學(xué)術(shù)專(zhuān)家組成的編委會(huì ). 所載論文水平較高, 內容涉及國家自然科學(xué)基金、攀登計劃、“973”項目及其它科學(xué)基金資助項目成果。

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