图2.仿生Mn4SrO4/5-簇合物的EPR(A、张纯喜研究员。高分辨质谱分析进一步表明,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),中国科学技术大学苏吉虎教授、网站或个人从本网站转载使用,催化机理和人工合成策略,
图1.生物Mn4SrO5-簇合物与仿生Mn4SrO4-簇合物结构比较 最近,
| 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,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,不仅为理解生物和人工OEC的构效关系和催化机理提供了化学证据,通讯作者是樊红军研究员、中国科学院植物研究所沈建仁研究员、北京大学王炳武教授等团队在模拟生物OEC结构的动态变化方面取得重要进展。在国际上首次合成出结构和性能与生物OEC类似的仿生Mn4CaO4-簇合物(Science2015,348: 690-693;Angew. Chem. Int. Ed.2019,58: 3939-3942;ChemSusChem2022,15: e202102661)。也为发展新型仿生水裂解催化剂提供了新线索。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,简称OEC)是自然界唯一能高效、
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、制备出稳定的Mn4YO4-簇合物、与锶离子配位的溶剂分子数目的变化会显著影响簇合物的几何构型和氧化还原性能;通过低温电子顺磁共振(EPR)探测和DFT理论计算揭示,在自然科学基金委和中国科学院的支持下,请与我们接洽。团队成功合成出一系列仿生Mn4SrO4-簇合物,团队近年成功将稀土离子引入仿生OEC,首次实现对含锶离子OEC的S1态Mn4SrO5-簇合物的核心骨架、2B)。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,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)。