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nature chemistry审稿周期

时间:2025-03-04 20:17 阅读数:3155人阅读

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˙ω˙ 超分子网络的秘密,界面柔性如何决定成核生长走向发表于《nature chemistry》,去探索“界面柔性”这个神秘角色,看看它究竟如何在超分子网络的成核与生长过程中发挥作用? 一、超分子网络与晶体形成基础 (一)超分子网络的重要性 超分子网络在生物过程中可是起着大作用呢!像细胞摄取营养时,网格蛋白 三脚 蛋白组装成多边形斑块,就...

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从178到599 ų:金属有机笼如何1对1精准容纳客体?发表于《nature chemistry》,它可是这场舞会中的“明星舞者”。以往的金属-有机笼多因刚性结构在“待客”时受限,而它却能巧妙变身。其独特的合成路径与结构特点使其能容纳多种尺寸客体,从178 ų到599 ų都不在话下,接下来就让我们深入探究它的神奇之处。 在化学领域中,主...

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⊙﹏⊙ 蜱虫靠啥粘得牢?原来是这种蛋白质在“捣鬼”!大家好!今天要和大家分享一项关于蜱的有趣研究——《Phase separation and ageing of glycine-rich protein from tick adhesive》发表于《Nature Chemistry》。蜱在吸食宿主血液时,会分泌一种唾液,其中富含甘氨酸的蛋白质(GRP)起着关键作用。但此前其液体到固体的转变...

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C (sp³)–F键功能化:1个流动体系,7种亲电体引入大家好!今天来了解一项“以二氟甲基阴离子化学为主导的脱氟官能团化方法”——《Defluorinative functionalization approach led by difluoromethyl anion chemistry》发表于《nature communications》。有机氟化合物在多领域应用广泛,然而PFAS问题引发诸多担...

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以二氟甲基阴离子化学为主导,脱氟官能团化方法大家好!今天来了解一项“以二氟甲基阴离子化学为主导的脱氟官能团化方法”——《Defluorinative functionalization approach led by difluoromethyl anion chemistry》发表于《nature communications》。有机氟化合物在多领域应用广泛,然而PFAS问题引发诸多担忧,欧盟对三氟甲基监管趋...

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能靠定制拓扑化学,解锁磁性嵌入化合物的异质结构?咱们就一起深入研究一种超神奇的材料——磁性嵌入化合物异质结构——《Tailored topotactic chemistry unlocks heterostructures of magnetic intercalation compounds》发表于《nature communications》。大家想想,如果能像操控小机器人一样,自由控制材料的磁性,那在电子设备、信息...

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