所有提交的电磁系统将被重定向到在线手稿提交系统。作者请直接提交文章在线手稿提交系统各自的杂志。

编辑

数量:16 (2)DOI: 10.37532 / 0974 - 7419.2022.16 .150 (2)

超分子化学:概述乐动体育在线

*通信:
露西娅汤姆森印度,电子邮件:info@tsijournals.com
收到:2022年3月3日,手稿不。TSNSNT - 22 - 64843;编辑分配:2022年3月5日,PreQC不。TSNSNT - 22 - 64843 (PQ);综述:2022年3月17日,2022年,质量控制。TSNSNT - 22 - 64843 (Q);修改后:2022年3月20日,手稿。TSNSNT - 22 - 64843 (R);发表:2022年3月27日,DOI: 10.37532 / 0974 - 7419.2022.16 .150 (2)

引用:汤姆森l .超分子化学:概述。乐动体育在线纳米科技纳米Sci印第安纳j . 2022;16 (2):150。©2022年LD乐动体育官网贸易科技有限公司

文摘

分子识别的研究和高阶组合由共价相互作用是超分子化学的主题,有时被称为“化学分子。”Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn, and Charles J. Pedersen were jointly awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1987 "for their creation and application of compounds having structure-specific interactions of great selectivity." Supramolecular chemistry became a well-known chemical subject as a result of this. Supramolecular systems can respond to stimuli because they are made up of building pieces connected together by noncovalent interactions. Furthermore, intriguing chemical designs that are difficult to build using covalent chemistry, such as rotaxanes, catenanes, and knots, may be easily synthesized using templated synthesis. Supramolecular chemistry has been intensively investigated in a variety of domains, including molecular machines, molecular sensors, gas absorption, nanoreactors, chemical catalysis, and drug delivery, after just around 50 years of study. Supramolecular chemistry is therefore a combination of organic chemistry, physical chemistry, coordination chemistry, polymer chemistry, materials science, biology, and other disciplines.

关键字

Celosia;干旱胁迫;DUF538;基因表达;实时聚合酶链反应

介绍

分子识别的研究和高阶组合由共价相互作用是超分子化学的主题,有时被称为“化学分子。”Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn, and Charles J. Pedersen were jointly awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1987 "for their creation and application of compounds having structure-specific interactions of great selectivity." Supramolecular chemistry became a well-known chemical subject as a result of this. Supramolecular systems can respond to stimuli because they are made up of building pieces connected together by noncovalent interactions.

此外,有趣的化学设计使用共价化学很难建立,如轮烷、索烃,结,可以轻松地使用模板合成法合成。超分子化学已经深入研究在各种领域,包括分子机器、分子传感器、气体吸收、nanoreactors、化学催化、药物输送,之后就在50年的研究。超分子化学是有机化学、物理化学、配位化学、高分子化学、材料科学、生物学等学科。

超分子结构

超分子结构的主要比例生产活动和任务执行基于主-客体相互作用和自组装过程。例如,张对超分子感兴趣聚合物通过小分子的自组装。基于主客体分子识别的超分子双图案由黄高亮显示。刘演示了如何构建手性超分子集合体。超分子组合通常stimuli-responsive由于其动态特性,可用于各种各样的应用程序。东和杨讨论节能自组装及其bioapplications。田解释光敏主客体功能系统是如何工作的。山药讨论d8和d10过渡金属发光自组装材料。·尼奇克metal-ligand组合感兴趣对刺激作出反应。基于主-客体相互作用,赵强调超分子系统的生物医学应用。

超分子分析化学是一个新的研究课题,结合了超分子化学与分析化学。它主要关注传感器的开发和部署。你在超分子和Anslyn讨论新发展分析化学基于光学传感。

与此同时,金讨论了显色/ fluorogenic合奏化学感受设备。Yoon概述气体化学传感器领乐动体育在线域的进步。

疏水性和溶剂化作用介子相互作用的影响

超分子化学,化学,超越了分子是严重依赖于系统的累积弱力的相互作用。这些力量的强度是由他们的本性决定的,方向性、空间因素,和其他微妙的特征都经过了广泛的研究在过去的世纪。这些交互是公认的,受体建立在经常完成他们的目标。更麻烦的是溶剂将如何影响主机和/或客户的构象,以及溶剂将如何影响他们的可访问性。

在复杂时,主机和访客溶剂将经历重大变化组织。当主机+客户复杂,年代的变化通常是不确定的。当试图描述drug-receptor交互,相同的问题出现。在超分子化学的世界,至少有极性液体约束力最强的优势。水系统应用越来越重要的相关性随着学科的发展。

介子相互作用是弱相互作用的一个很好的例子,可以溶解的影响效果。当然,在芳烃nitrobenzene-anisole一样,发生偶极接触pi-acid pi-base类型。LD乐动体育官网因为没有强偶极粗砂之间的连接如苯、稳定(G)可能是由于溶剂排斥,影响年代而不是任何重大向左反应交互。介子相互作用近年来已被广泛研究。范德瓦耳斯连接与溶剂化作用的复杂性和受体,使优秀的使用它们。

引用

谷歌学者引用报告
引用次数:154

纳米科学与纳米技术:一个印度杂志收到154引用根据谷歌学者报告

编入索引中

  • 卡斯商学院
  • 谷歌学术搜索
  • 打开J门
  • 中国国家知识基础设施(CNKI)
  • 宇宙如果
  • 目录索引》杂志上的研究(DRJI)
  • MIAR
  • 秘密搜索引擎实验室
  • 巴塞罗那大学的

查看更多