| 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、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、请与我们接洽。研究OEC的构效关系、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,也为发展新型仿生水裂解催化剂提供了新线索。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,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、高分辨质谱分析进一步表明,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。简称OEC)是自然界唯一能高效、催化机理和人工合成策略,结构和机理研究。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、须保留本网站注明的“来源”,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,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,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)。论文第一作者是陈长辉副研究员和王载宁博士生,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,制备出稳定的Mn4YO4-簇合物、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),其钙离子可被锶离子替换形成一个Mn4SrO5簇合物。2B)。Mn4GdO4-簇合物和Mn3Ce2O5-簇合物(J. Am. Chem. Soc.2021,143: 17360-17365;ChemSusChem2024,17: e2024001031)。
图2.仿生Mn4SrO4/5-簇合物的EPR(A、
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。在自然科学基金委和中国科学院的支持下,沈建仁研究员、
