第7章 水溶液中的分子识别与自组装 7.1 引言 7.2 核酸碱基及模拟结构:配对与识别 7.3 氨基酸及短肽:识别与自组装 7.4 糖的识别 参考文献 第8章 互锁和缠结结构与分子机器:轮烷、索烃和分子结 8.1 引言 8.2 模板合成策略 8.3 酰胺和脲氢键模板 8.4 N+—H…O氢键模板制备轮烷和索烃 8.5 其它模板策略 8.6 分...
本书围绕超分子相互作用中的“氢键相互作用”,全面阐释了其基本原理、方法、结构与功能和应用等几大方面.首先介绍什么是氢键,氢键作用的机理,作用方法与模式;分子识别的基本原理,氢键在其中的作用。接下来介绍10个典型的超分子体系,包括其氢键作用的机制、设计理念、在分子识别中的应用,组装的过程。最后介绍氢键组装的...
本书围绕超分子相互作用中的“氢键相互作用”,全面阐释了其基本原理、方法、结构与功能和应用等几大方面.首先介绍什么是氢键,氢键作用的机理,作用方法与模式;分子识别的基本原理,氢键在其中的作用。接下来介绍10个典型的超分子体系,包括其氢键作用的机制、设计理念、在分子识别中的应用,组装的过程。最后介绍氢键组装的...
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1.8 氢键的研究方法 有关氢键的结构、能量以及动力学研究始终是实验和理论研究的重要内容[6,10,11,23]。核磁共振(NMR)和红外(IR)技术是研究分析氢键的常规实验技术。质子在形成氢键后其位移会向低场移动,而形成氢键的分子的振动模式也会发生变化,从而验证氢键的形成。在液相和固相中,氢键的形成会受溶剂及周围其它...
由于氢键是一种静电作用力,在立体及几何因素排除的情况下,很多因素能够影响静电吸引强度。这些因素包括溶剂化效应、电负性、共振、可极化性等。绝大多数分子识别与自组装研究在溶液中进行,因此溶剂选择是研究氢键强度的一个非常重要的因素。在溶液中,直接通过热化学研究测定氢键的强度(焓变)还缺乏系统性的研究。而通过...
本书围绕超分子相互作用中的“氢键相互作用”,全面阐释了其基本原理、方法、结构与功能和应用等几大方面.首先介绍什么是氢键,氢键作用的机理,作用方法与模式;分子识别的基本原理,氢键在其中的作用。接下来介绍10个典型的超分子体系,包括其氢键作用的机制、设计理念、在
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