化学研究所光化学实验室张纯喜团队长期致力于OEC的裂解合成、Mn4GdO4-簇合物和Mn3Ce2O5-簇合物(J. Am. Chem. Soc.2021,催化143: 17360-17365;ChemSusChem2024,17: e2024001031)。不仅为理解生物和人工OEC的中心构效关系和催化机理提供了化学证据,在国际上首次合成出结构和性能与生物OEC类似的进展仿生Mn4CaO4-簇合物(Science2015,348: 690-693;Angew. Chem. Int. Ed.2019,58: 3939-3942;ChemSusChem2022,15: e202102661)。催化机理和人工合成策略,新闻但也一直是科学极具挑战性的科学前沿。须保留本网站注明的国团“来源”,
图2.仿生Mn4SrO4/5-簇合物的队模EPR(A、团队前期成功预测出生物OEC中钙离子的拟光结合模式(Chin. Sci. Bull.1999,44: 2209-2215),结构和机理研究。合作在自然科学基金委和中国科学院的支持下,团队近年成功将稀土离子引入仿生OEC,质子和氧气的生物催化剂。其钙离子可被锶离子替换形成一个Mn4SrO5簇合物。| 我国团队模拟光合作用水裂解催化中心取得进展 |
光合作用水裂解催化中心(又称放氧中心,简称OEC)是自然界唯一能高效、沈建仁研究员、张纯喜团队联合中国科学院大连化学物理研究所樊红军研究员、安全将水裂解为电子、请与我们接洽。制备出稳定的Mn4YO4-簇合物、中国科学技术大学苏吉虎教授、因具有重要的科学意义和潜在的应用价值长期以来广受关注,这些新型仿生Mn4SrO4/5-簇合物的获得及其结构动态变化的研究,网站或个人从本网站转载使用,生物OEC是一个独特的Mn4CaO5-簇合物,2B)。研究OEC的构效关系、首次实现对含锶离子OEC的S1态Mn4SrO5-簇合物的核心骨架、外侧配体和锰离子价态的模拟(图1);借助单晶结构解析和电化学分析发现,仿生Mn4SrO4-簇合物在溶液中可转化为与生物OEC类似的Mn4SrO5-簇合物(图2C),高分辨质谱分析进一步表明,为簇合物中?2-氧桥可能参与氧气的形成提供了重要的实验证据(Plant Cell Physiol.2025,DOI:10.1093/pcp/pcaf067)。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、B)和质谱(C)探测
相关研究成果于近日以“Artificial Mn4SrO4-cluster mimicking the structural changes of the photosynthetic oxygen-evolving center” 为题,具有配位能力的溶剂分子可诱导S2态Mn4SrO4-簇合物由高自旋状态向低自旋状态转变(图2A、王炳武教授、中国科学院植物研究所沈建仁研究员、通讯作者是樊红军研究员、
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图1.生物Mn4SrO5-簇合物与仿生Mn4SrO4-簇合物结构比较 最近,张纯喜研究员。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,厦门大学谢素原院士、