图2.仿生Mn4SrO4/5-簇合物的EPR(A、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,团队成功合成出一系列仿生Mn4SrO4-簇合物,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)。在自然科学基金委和中国科学院的支持下,中国科学技术大学苏吉虎教授、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,王炳武教授、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,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)。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。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),发表在JACS上(J. Am. Chem. Soc.2025,DOI:10.1021/jacs.5c14817)。请与我们接洽。沈建仁研究员、也为发展新型仿生水裂解催化剂提供了新线索。
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、中国科学院植物研究所沈建仁研究员、质子和氧气的生物催化剂。论文第一作者是陈长辉副研究员和王载宁博士生,Mn4GdO4-簇合物和Mn3Ce2O5-簇合物(J. Am. Chem. Soc.2021,143: 17360-17365;ChemSusChem2024,17: e2024001031)。