运用金属-金属成键导向的自组装化学创造有机金属超分子功能新体系

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基本信息

  • 批准号:
    91127039
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0310.其他有机高分子功能材料
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

金属-金属成键导向的自组装化学以金属-金属成键和自组装化学为基础,其核心为构筑两个或多个金属相互成键的具有导向组装功能的金属簇("金属簇组装子")。申请人于澍燕发展了由金属-金属成键导向自组装的全金属簇骨架超分子大环体系;以及在金属-金属成键导向下,同杂环吡唑多功能配体自组装形成的在强酸性条件下稳定、水溶性的具有超分子催化功能的有机金属囚笼超分子(简称:有机金属"人工自组装酶")。研究旨在发展金属-金属成键导向自组装化学,设计合成新颖的多核金属簇组装方向性基块,控制有机金属超分子光电功能体系(器件与材料)的设计合成,包括三维纳米空穴的超分子体系和分形大分子有机金属超分子材料、手性有机金属超分子晶体材料,探讨这些新物质的光电性能。在自组装的有机金属"人工自组装酶"中探讨合成在通常情况下极不稳定化学物种的合成制备及储存。在理论上发展逆向组装分析法,创造有机金属超分子功能新体系。

结项摘要

自从科顿在1960年代发现金属-金属多重键以来,双金属或多金属成簇的化学和.物理就成为人们普遍关注的研究领域。全金属成键骨架材料具有特殊的光电磁性质,是一种新型的功能材料。本项目旨在运用申请人于澍燕自主发展的由金属-金属成键引导的化学自组装技术,设计合成结构新颖、功能可调的金属-有机同/杂金属超分子体系,在光转换开关、分子机器、分子传感和分子反应容器方面具有重要应用前景。主要包括三方面的工作:.(1)阴离子氢键开关调控自组装金属-有机大环分子机器:人工创造的超分子机器也具有多种分子运动行为。我们利用阴离子NO3-和BPh4-与配位“分子容器”通过多重氢键作用使具有构型异构的配合物产生结构翻转,该研究通过设计阴离子BPh4-对配合物分子产生部分翻转,然后阴离子NO3-通过多重氢键作用使配合物从半碗结构转化到碗状结构。在该分子机器和器件中配合物和阴离子通过多重氢键作用驱动进行分子转动。该系列成果以通信快报发表在2012年国际化学顶级期刊《德国应用化学》上。.(2)微调金-金与金-银成键作用的光转换离子传感开关:金属-金属成键作用已经用来合成出大量的独一无二的具有迷人的功能超分子组装体。我们运用金属-金属成键引导的化学自组装技术,以杯芳烃为桥连配体,合成一系列的杯芳烃二硫代卡巴腙配体,通过双齿桥联方式与一价金进行配位成功组装出不同尺寸的杯芳烃笼状超分子手性化合物{Au8L2}n (n = 1 or ∞), 1–3, 以及这些手性胶囊二级组装的二维全金属骨架阵列。配合物1-3的电子吸收光谱和荧光光谱表明这些手性胶囊是通过浓度依赖的可程序化自组装模式的金属成键作用进行分级组装的。该类超分子具有良好的荧光性质,在分子空腔内,利用金-银杂金属成键作用实现了对离子的选择性传感和开关功能,相应结果以通信快报发表在2012年国际化学顶级期刊《美国化学志》上。.(3)金属-有机超分子体系的可程序化自组装.吡唑超分子研究的基础上,利用吡啶基吡唑双功能配体的两种不同配位模式与相.同或者不同的金属进行程序化自组装。首先吡啶基吡唑配体上的吡唑基团与芳香性配体配位的钯或和铂“金属方向性组装子”通过协同的自组装在水溶液中通过自发去质子形成双齿桥配体的双金属中心分子夹子型组装体,再利用分子夹子型组装体中二级配位点吡啶氮原子继续与相同或不同的金属组装子反应组装得到新颖的同金属或杂金属超分子大环结。该系列

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Self-Assembly of Nano-Sized Neutral Metal-Organic Macrocycles from Bis(beta-diketone) Ligands
双(β-二酮)配体纳米中性金属有机大环化合物的自组装
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chemistry-An Asian Journal
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Yao, Liao-Yuan;Qin, Lin;Yu, Shu-Yan
  • 通讯作者:
    Yu, Shu-Yan
Fine-Tuning Conformational Motion of a Self-Assembled Metal-Organic Macrocycle by Multiple C-H center dot center dot center dot Anion Hydrogen Bonds
通过多个C-H中心点阴离子氢键微调自组装金属有机大环的构象运动
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xie, Ting-Zheng;Guo, Cheng;Yu, Shu-Yan;Pan, Yuan-Jiang
  • 通讯作者:
    Pan, Yuan-Jiang
Design and Synthesis of a New Kind of Cavitands: Tetra-pyrazolyl Calix[4]arenes and Their Supramolecular Assemblies
新型空穴配体:四吡唑基杯[4]芳烃及其超分子组装体的设计与合成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Synlett
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Xuan-Feng Jiang,;Yu-Xin Cui;Shu-Yan Yu*
  • 通讯作者:
    Shu-Yan Yu*
A Novel Palladium(II) Complex Self-assembled from Anthracene-9-carboxylic Acid: Synthesis, Crystal Structure and Spectroscopic Properties
由蒽-9-甲酸自组装的新型钯(II)络合物:合成、晶体结构和光谱性质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    结构化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dai Shuang;Jiang Xuan-Feng;Tong Jin;Yu Shu-Yan
  • 通讯作者:
    Yu Shu-Yan
strongCoexistence of molecular Pd6 triangle and Pd8 square self-assembled from naphthyl-dipyrazole with di-palladium motifs/strong
具有二钯基序的萘基二吡唑自组装分子 Pd6 三角形和 Pd8 正方形的共存
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry Communications
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    于澍燕
  • 通讯作者:
    于澍燕

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其他文献

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于澍燕的其他基金

全金属骨架超分子有机金属手性材料的自组装与光电功能
  • 批准号:
    51073171
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    39.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
功能有机配体新颖设计与有机金属超分子导向组装
  • 批准号:
    20772152
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
构筑手性发光金属有机自组装材料的手性超分子工程学
  • 批准号:
    50673098
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
超分子金属有机聚合物的精确控制自组装及功能化
  • 批准号:
    50373051
  • 批准年份:
    2003
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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