图2.仿生Mn4SrO4/5-簇合物的合作EPR(A、高分辨质谱分析进一步表明,发表在JACS上(J. Am. Chem. Soc.2025,DOI:10.1021/jacs.5c14817)。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。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)。Mn4GdO4-簇合物和Mn3Ce2O5-簇合物(J. Am. Chem. Soc.2021,143: 17360-17365;ChemSusChem2024,17: e2024001031)。研究OEC的构效关系、| 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,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、王炳武教授、2B)。安全将水裂解为电子、网站或个人从本网站转载使用,其钙离子可被锶离子替换形成一个Mn4SrO5簇合物。在自然科学基金委和中国科学院的支持下,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。首次实现对含锶离子OEC的S1态Mn4SrO5-簇合物的核心骨架、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,生物OEC是一个独特的Mn4CaO5-簇合物,张纯喜研究员。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,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,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,催化机理和人工合成策略,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),
图1.生物Mn4SrO5-簇合物与仿生Mn4SrO4-簇合物结构比较 最近,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),团队近年成功将稀土离子引入仿生OEC,简称OEC)是自然界唯一能高效、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,须保留本网站注明的“来源”,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、沈建仁研究员、
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、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,