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新化学绿生活 信息快报



2016年诺贝尔化学奖 “分子机器的设计和合成”


2016105日,瑞典皇家科学院宣布,将2016年诺贝尔化学奖授予让-皮埃尔•索维奇(Jean-Pierre Sauvage)J•弗雷泽•斯托达特(J. Fraser Stoddart)和伯纳德•L•费林加(Bernard L. Feringa),以表彰他们在分子机器设计与合成领域的贡献。


诺奖委员会表示,“电脑的发展反映了技术的小型化是如何引领变革的。2016年诺贝尔化学奖的获得者让机器变得更袖珍,带领化学进入一个新纪元。”

评选委员会在当天发布的新闻公报中指出,这三位科学家研发出了世界上最小的机器——分子机器,是微型“起重机”、人工“肌肉”和袖珍“马达”的组合。这三位科学家对分子的可控运动进行了优化,当注入能量时,分子能执行任务。

 

分子机器的诞生要追溯到1983年,让 皮埃尔·索维奇踏出了第一步。他成功地将两个环状分子连接成链,形成索烃。通常而言,分子由强共价键连接,在共价键中原子会共享电子。但在链中,他们取而代之,用更为自由的机器连接。一台能够执行任务的机器必须具备能否相互运动的部分。这两个连接在一起的环完美地满足了这一要求。

 

1991年,J.弗雷泽·斯托达特跨出了第二步,他发现了轮烷。J.弗雷泽·斯托达特将一个环形分子套在一个线性分子上,发现该环形分子能够以线性分子为轴移动。围绕着以轮烷为基础的研究,他随后陆续研发出分子“起重机”分子“肌肉”和基于分子的电脑芯片。

 

伯纳德L•费林加则是分子马达的第一人。在1999年,他研发出能在同方向持续旋转的分子旋转叶片。在分子马达的基础上,他成功地让一只比马达大上1万倍的玻璃杯旋转,还设计了一辆纳米车。


今年诺贝尔化学奖的三位获得者得以让分子系统摆脱平衡的僵局,为其填充能量,实现分子运动的可控性。从发展的沿革来说,分子马达和19世纪30年代的电动机有着的场景。当时,科学们展示着各式各样旋转着的曲柄和轮子,他们没有意识到的是,这将诞生电气火车、洗衣机、 扇子和食物加工器。现如今的分子机器也同样如此,很有可能将被用于发现新材料、传感器和储能系统。




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B1是最早被人们提纯的维生素,1896年荷兰王国科学家伊克曼首先发现,1910年为波兰化学家丰克从米糠中提取和提纯。是由嘧啶环和噻唑环通过亚甲基结合而成的一种B族维生素。因其分子中含有硫及氨基,故称为硫胺素,又称抗脚气病维生素。它是白色粉末,易溶于水,遇碱易分解。


B1的生理功能是维持人体的正常新陈代谢,增进食欲,维持神经正常活动等,缺少它会得脚气病、神经性皮炎等。成人每天需摄入2mg,它广泛存在于米糠、蛋黄、牛奶、番茄、麦麸、黄豆、酵母、瘦肉等食物中,此外,白菜、芹菜及中药防风、车前子也富有维生素B1,现阶段已能由人工合成。


提取到的维生素B1盐酸盐为单斜片晶;维生素B1硝酸盐则为无色三斜晶体,无吸湿性。维生素B1为水溶性维生素,易溶于水,在食物清洗、烹调和加工过程中会大量随水丢失或受热破坏;经烹调后,菜中B1主要存在于汤中。


维生素B1在酸性溶液中很稳定,在烹调时,可适当放醋,以减少破坏;在碱性溶液中不稳定,易被氧化,经氧化后转变为脱氢硫胺素(又称硫色素),在紫外光下可呈现蓝色荧光,利用这一特性可对维生素B1进行检测及定量。


维生素B1在体内转变成硫胺素焦磷酸(又称辅羧化酶),参与糖在体内的代谢,维生素B1缺乏时,糖在组织内的氧化受到影响;它还有抑制胆碱酯酶活性的作用,缺乏维生素B1时此酶活性过高,乙酰胆碱(神经递质之一)大量破坏使神经传导受到影响,可造成胃肠蠕动缓慢,消化道分泌减少,食欲不振、消化不良等障碍。






41日,北大博雅酒店,同海外博士团队的座谈会。


为帮助企业整合全球产业资源,加强企业国际间的沟通交流,促进深度合作,加快推进健康中国建设。本次会议由中关村大健康产业委员会,北京国际科技协作中心,中关村天合科技成果转化中心主办。会议由中关村大健康产业委员会主任黄显勇主持,高锦,尹必华,戴焕忠,鲁瑞清等中关村大健康产业相关企业家专家,北京市科协学会部副部长杜扬,以及美国华人医药科学家协会博士交流团专家出席会议,分享对外交流工作情况,开展项目路演交流。我们北京颖诺凯胜科技有限公司负责人陈从喜博士也参与了本次会议,并在会上同博士交流团进行了专业而深入的交流,为未来的合作奠定了良好基础。

 



北京颖诺凯胜科技有限公司,致力于有机化学合成和绿色工艺研究,主要为医药健康、诊断试剂盒和新材料等领域设计和合成精细化学品,并实现最佳工艺开发和生产。本公司立足北京中关村丰台科技园,近年来为河北、山东等地多个科技园区化学相关企业提供成果评价、成果转化和工艺升级等技术服务。

 

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