基于硼氮萘电子砌块反应活性探究构筑硼氮功能分子及其性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21861022
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0101.元素化学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The synthesis and evaluation of BN isosteres of archetypical aromatic hydrocarbons has been a fruitful and active area of research in main group and organic materials chemistry in the past few years. The substitution of a C=C double bond with the more polarized B-N unit within a larger aromatic framework can have beneficial effects on the packing, absorption and electron transporting properties of the molecules and materials compared to the all carbon frameworks. Nevertheless, the synthetic strategies are still quite limited and they usually rely on classical electrophilic borylations performed under harsh conditions. Therefore, in this project, the keystone reactions such as the hydrosilylation, cross-dehydrogetative couplings amination and cyclization strategy have been investigated to construct BN-aromatic systems. On the other hand, the effects that the replacement of a C=C bond by a B−N bond have on the properties of BN-aromatic compounds are still not fully understood, and therefore, they are not always easy to predict. In this project, the development of new synthetic methodologies for the preparation of novel BN-aromatic compounds would enable a more systematic study of their structure−property relationships and ultimately trigger the rational design of novel BN-polycyclic aromatics with improved properties, the chemical and phsical properties of these molecules will be extensively studied experimentally and theoretically.
有机硼氮共轭分子的构筑和性能研究一直是主族元素有机化学研究的前沿领域。然而,受限于缺乏高效的合成方法,目前硼氮芳香化合物的种类和数量还较少,极大地限制了人们对这类新结构性质和功能的深入了解。本项目拟以硼氮萘为研究模型,利用C-H原位功能化反应,结合理论计算,开辟硼氮芳香化合物3种全新反应模式,探索反应规律,分析硼氮芳香化合物与传统芳烃化合物反应性质产生差异的原因,揭示硼氮杂分子丰富的化学性质和独特的结构特征及物理特性,为新型硼氮分子的设计合成提供重要的基础数据。通过原位功能化反应和增环反应策略,设计并合成几类结构新颖的硼氮稠环化合物。研究其分子结构变化与其光电性能的相关性规律,揭示BN单元的嵌入对有机共轭材料光电性能影响的机制;阐述硼氮功能化合物的设计原则,为新型有机光电材料的设计和开发提供理论依据。本项目的实施将推进含硼有机光电材料的更深层次发展,为新型硼氮功能材料的设计注入新的活力。

结项摘要

本项目以结构简单且极具代表性的1,2-硼氮萘为研究对象,对其未知反应类型进行了探索。在此基础上,设计合成系列含有B-N单元的新型稠环化合物,通过结构表征与性能测试,建立了结构与性能的构效关系。同时通过应用探索,实现了硼氮稠环化合物指纹高清识别、信息防伪、癌细胞亚细胞器精准定位、炸药可视化检测等应用研究。阐述了硼氮单元在调控稠环化合物反应性质及光电功能方面的作用。目前研究结果充分展现了硼氮稠环化合物在构筑新结构实现新功能方面的巨大潜力。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Synthesis, structure and properties of semi-internally BN-substituted annulated thiophenes
半内BN取代的环状噻吩的合成、结构与性能
  • DOI:
    10.1039/d1qo00534k
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Organic Chemistry Frontiers
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Dawei Tian;Wenhao Zhang;Guofei Shi;Sha Luo;Ying Chen;Wanying Chen;Huanan Huang;Siyang Xing;Bolin Zhu
  • 通讯作者:
    Bolin Zhu
Precise probe design based ESIPT coupled AIE mechanism toward endogenous cyanide in food detection and bioimaging
基于 ESIPT 耦合 AIE 机制的精确探针设计,用于食品检测和生物成像中的内源性氰化物
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.136445
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Cuibing Bai;Jie Zhang;Yuxin Qin;Huanan Huang;Zhenni Xia;Qijun Zheng;Hongliang Dai;Pengkai Lu;Hui Miao;Changqing Qu;Rui Qiao
  • 通讯作者:
    Rui Qiao
Precise molecular design for BN-modified polycyclic aromatic hydrocarbons toward mechanochromic materials
BN改性多环芳烃力致变色材料的精准分子设计
  • DOI:
    10.1039/d0ta06191c
  • 发表时间:
    2020-11-14
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Huang, Huanan;Zhou, Ying;Cao, Dapeng
  • 通讯作者:
    Cao, Dapeng
Aggregation caused quenching to aggregation induced emission transformation: a precise tuning based on BN-doped polycyclic aromatic hydrocarbons toward subcellular organelle specific imaging.
聚集导致聚集诱导发射转变的猝灭:基于氮化硼掺杂多环芳烃对亚细胞细胞器特异性成像的精确调谐
  • DOI:
    10.1039/d2sc00380e
  • 发表时间:
    2022-03-16
  • 期刊:
    Chemical science
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Huang H;Liu L;Wang J;Zhou Y;Hu H;Ye X;Liu G;Xu Z;Xu H;Yang W;Wang Y;Peng Y;Yang P;Sun J;Yan P;Cao X;Tang BZ
  • 通讯作者:
    Tang BZ
Strategy for Detecting Carbon Monoxide: Cu2+-Assisted Fluorescent Probe and Its Applications in Biological Imaging
一氧化碳检测策略:Cu2辅助荧光探针及其在生物成像中的应用
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.2c01948
  • 发表时间:
    2022-08-04
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Bai, Cuibing;Zhang, Jie;Qiao, Rui
  • 通讯作者:
    Qiao, Rui

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其他文献

新型大豆苷元苯磺酸酯的药学性质与细胞吸收利用研究
  • DOI:
    10.16155/j.0254-1793.2019.08.07
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    干丽君;黄华南;王晓波;胡华南;彭游
  • 通讯作者:
    彭游
Dawson结构磷钨钼酸催化氧化苯甲醛绿色合成苯甲酸
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1000-8144.2020.09.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    石油化工,2020,49(09):836-840.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹小华;徐常龙;占昌朝;叶志刚;李佳艺;黄华南
  • 通讯作者:
    黄华南
新型大豆素苯磺酸酯的细胞吸收利用与构性关系研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    大豆科学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    彭游;熊小伟;胡华南;黄华南
  • 通讯作者:
    黄华南

其他文献

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黄华南的其他基金

硼氮-磷“杂交”稠环体系的精准构筑、构效关系及成像功能研究
  • 批准号:
    22261028
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    33 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

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

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          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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