Molecular Knots.

Molecular Knots.
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DOI:
10.1002/anie.201702531
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发表时间:
2017-09-04
期刊:
Angewandte Chemie (International ed. in English)
影响因子:
--
通讯作者:
Woltering SL
Woltering SL
中科院分区:
其他
文献类型:
--
作者:
Fielden SDP;Leigh DA;Woltering SL

文献摘要

参考文献

被引文献

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第一个合成分子三叶结是在20世纪80年代末制备的。然而,直到最近几年,才通过化学合成实现了更复杂的小分子结拓扑结构。通过打结对分子链施加的空间限制可以赋予重要的物理和化学性质,包括手性、强和选择性的离子结合以及催化活性。随着可接近的分子结拓扑结构的数量和复杂性的增加,化学家采用其他学科使用的结术语将变得越来越有用。在这里,我们给出了一个概述的合成策略对分子结和概述的原则,结,辫子,缠结理论适合化学和分子结构。
The first synthetic molecular trefoil knot was prepared in the late 1980s. However, it is only in the last few years that more complex small‐molecule knot topologies have been realized through chemical synthesis. The steric restrictions imposed on molecular strands by knotting can impart significant physical and chemical properties, including chirality, strong and selective ion binding, and catalytic activity. As the number and complexity of accessible molecular knot topologies increases, it will become increasingly useful for chemists to adopt the knot terminology employed by other disciplines. Here we give an overview of synthetic strategies towards molecular knots and outline the principles of knot, braid, and tangle theory appropriate to chemistry and molecular structure.
DOI: 10.1073/pnas.0409323102
发表时间: 2005-06-28
影响因子: 11.1
作者:
Arsuaga, J;Vazquez, M;Roca, J
通讯作者: Roca, J
DOI: 10.1089/104454900314500
发表时间: 2000-04-01
影响因子: 3.1
作者:
Ashley, C;Lee, JS
通讯作者: Lee, JS
DOI: 10.1073/pnas.032095099
发表时间: 2002-04-16
影响因子: 11.1
作者:
Arsuaga, J;Vázquez, M;Roca, J
通讯作者: Roca, J
DOI: 10.1039/c1cc11209k
发表时间: 2011-01-01
影响因子: 4.9
作者:
Arias, Karla I.;Zysman-Colman, Eli;Siegel, Jay S.
通讯作者: Siegel, Jay S.
DOI: 10.1038/35081143
发表时间: 2001-06-14
期刊: NATURE
影响因子: 64.8
作者:
Adams, H;Ashworth, E;Mayers, PC
通讯作者: Mayers, PC