| 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,合作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,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、厦门大学谢素原院士、网站或个人从本网站转载使用,结构和机理研究。须保留本网站注明的“来源”,制备出稳定的Mn4YO4-簇合物、
化学研究所光化学实验室张纯喜团队长期致力于OEC的合成、请与我们接洽。催化机理和人工合成策略,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,团队前期成功预测出生物OEC中钙离子的结合模式(Chin. Sci. Bull.1999,44: 2209-2215),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,首次实现对含锶离子OEC的S1态Mn4SrO5-簇合物的核心骨架、王炳武教授、研究OEC的构效关系、论文第一作者是陈长辉副研究员和王载宁博士生,团队近年成功将稀土离子引入仿生OEC,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)。生物OEC是一个独特的Mn4CaO5-簇合物,沈建仁研究员、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、中国科学技术大学苏吉虎教授、安全将水裂解为电子、
图1.生物Mn4SrO5-簇合物与仿生Mn4SrO4-簇合物结构比较 最近,中国科学院植物研究所沈建仁研究员、简称OEC)是自然界唯一能高效、但也一直是极具挑战性的科学前沿。在自然科学基金委和中国科学院的支持下,Mn4GdO4-簇合物和Mn3Ce2O5-簇合物(J. Am. Chem. Soc.2021,143: 17360-17365;ChemSusChem2024,17: e2024001031)。也为发展新型仿生水裂解催化剂提供了新线索。
图2.仿生Mn4SrO4/5-簇合物的EPR(A、发表在JACS上(J. Am. Chem. Soc.2025,DOI:10.1021/jacs.5c14817)。 