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亚麻籽的保健功效已经得到了肯定,但亚麻籽蛋白与其不可预测的风味物质之间的关系尚未得到研究。本研究的重点是检测亚麻籽蛋白和标志醛类不稳定风味化合物之间的协同作用,并阐明它们之间的通讯对亚麻籽蛋白结构的影响。使用顶空-固相微萃取-气相色谱-质谱(HS-SPME-GC-MS)策略,结合气味活性值(OAV)技术、傅立叶变换红外光谱(FTIR)和荧光光谱研究,筛选亚麻籽的不可预测的标志醛风味混合物,用于集中...
中国科学院理化技术研究所专利:一种无醛粘合剂及其制备方法
低价金属催化不饱和烃与醛的氧化环化过程是金属有机化学中重要的基元反应。在无需预先官能团化和制备当量的高活性有机金属试剂的条件下,直接高效地实现手性烯丙醇和高烯丙醇的构建。虽然近些年来金属催化不饱和烃与醛通过氧化环化的不对称偶联反应有很大发展,尤其是镍催化炔烃与醛的不对称还原偶联反应,但该类反应仍存在很大局限性;能够实现的不对称转化主要局限在炔烃参与的反应,而反应模式主要局限在还原偶联反应。联烯相比...
2023年3月7日,中南大学湘雅三医院内分泌科团队在国际内分泌期刊《Frontiers in Endocrinology》(JCR 1区,IF 6.06分)在线发表了关于醛固酮并皮质醇共分泌瘤的原创性研究,其论文题目为《Different cell compositions and a novel somatic KCNJ5 variant found in a patient with bila...
2022年12月1日,中国科学院大连化学物理研究所低碳催化与工程研究部(DNL12)刘中民院士团队开发的具有自主知识产权的“甲缩醛羰基化制甲氧基乙酸甲酯及水解制乙醇酸甲酯技术”以视频会议的方式通过了由中国石油和化学工业联合会(以下简称“石化联合会”)组织的科技成果评价。
脂肪醛广泛存在于生物活性分子,是重要的有机合成砌块,通过自由基氢甲酰化反应引入醛基是颇具吸引力的合成策略。然而,目前可用于有机合成的甲酰自由基生成方法仍然未知。近日,中国科学院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室陈以昀课题组与郑州大学蓝宇课题组合作,发展了可见光催化温和条件下生成甲酰自由基的新方法,即甲酰自由基前体α-氯-N-甲氧基酞酰亚胺化学性质稳定且易得。该方法可在常温常压下对缺电子烯...
脂肪醛广泛存在于生物活性分子并且是重要的有机合成砌块,通过自由基氢甲酰化反应引入醛基是一种有吸引力的合成策略。然而,目前可用于有机合成的甲酰自由基生成方法仍然未知。近日,中国科学院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室的陈以昀课题组与郑州大学蓝宇课题组合作发展了可见光催化温和条件下生成甲酰自由基的新方法,甲酰自由基前体α-氯-N-甲氧基酞酰亚胺化学性质稳定且易得。该方法可以在常温常压下对缺电...
2022年9月13日,一例影像学检查阴性的原发性醛固酮增多症(以下简称原醛)疑难患者,经以中南大学湘雅三医院内分泌科为首的肾上腺疾病MDT团队诊治顺利出院。
2022年7月20日,中科院合肥研究院安光所张为俊研究员团队在氯(Cl)原子引发的异丁烯醛(Methacrolein,MACR,化学分子式C4H6O)大气氧化反应研究方面取得新进展,相关论文以“基于光电离质谱检测技术的氯原子引发异丁烯醛氧化反应研究”为题在线发表在英国皇家化学学会期刊Physical Chemistry Chemical Physics上。
2022年6月28日,中国科学院大连化学物理研究所仿生催化合成研究组(211组)陈庆安研究员团队提出了铑催化醛的Tsuji-Wilkinson脱羰氘代反应策略,该策略为采用廉价、易得的醛类化合物制备高附加值的氘代化合物提供了新思路。
2022年6月28日,中科院合肥研究院固体所环境与能源纳米材料中心在常温常压电催化肉桂醛选择性加氢研究中取得新进展。该工作合成了碳负载的铂修饰氧化钼纳米粒子催化剂(Pt-MoO3/C),探究了其在电化学肉桂醛选择性加氢中的性能,实现高效C=O选择性加氢生成肉桂醇。相关研究成果发表在期刊 Chemical Communications 上。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心在常温常压电催化肉桂醛(CAL)选择性加氢研究中取得进展。该工作合成了碳负载的铂修饰氧化钼纳米粒子催化剂(Pt-MoO3/C),探究了其在电化学CAL选择性加氢中的性能,实现高效C=O选择性加氢生成肉桂醇(COL)。
2022年6月8日,广西林业集团旗下崇左广林迪芬新材料科技有限公司年产21万m3全自动连续平压无醛(MDI)胶合板、LVL生产线首板成功下线,将引领胶合板产业转型升级。该生产线施胶工段采用了万华化学研发的单组份无醛喷涂胶合板工艺技术及装备,开启了无醛胶合板自动化生产的新篇章!
近年来,葡萄糖多相催化法制葡萄糖酸得到广泛关注,以期替代现有的生物催化法。然而,葡萄糖催化脱氢研究还非常有限,脱氢机理尚不完全清楚,直接限制了其实际应用。因此,详细研究生物质催化转化的化学机理可以实现其更广泛的应用,并指导催化剂的理性设计。

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