【摘 要】
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手性在自然界中广泛存在。超分子手性是由于自组装过程中分子间相互作用力而产生的,它是分子特殊空间排列的结果。通过研究从分子水平到超分子水平的手性自组装,能够模拟复杂生物系统的手性行为。这类研究不仅能够增强对生命体系的认知,也有利于开发新型的手性分子功能体系,在生物医药领域中具有重要意义。手性信息的交流和传递在自然界中发挥着至关重要的作用。本论文希望通过研究手性金属有机笼状化合物,来探索人工分子体系中
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手性在自然界中广泛存在。超分子手性是由于自组装过程中分子间相互作用力而产生的,它是分子特殊空间排列的结果。通过研究从分子水平到超分子水平的手性自组装,能够模拟复杂生物系统的手性行为。这类研究不仅能够增强对生命体系的认知,也有利于开发新型的手性分子功能体系,在生物医药领域中具有重要意义。手性信息的交流和传递在自然界中发挥着至关重要的作用。本论文希望通过研究手性金属有机笼状化合物,来探索人工分子体系中的手性传递行为。本文设计了一类新型的具有双层结构的配体,包括内层和外层,将其与金属进行配位后能够得到金属有机笼状化合物,内层可以产生螺手性,外层可以产生轴手性。实验结果证明,通过笼状化合物空腔与手性客体之间的主客体相互作用,能够诱导外层的轴手性产生响应,实现从内至外的手性传递;而如果直接在外层引入手性基团,则能够诱导内层的螺手性产生响应,得到手性空腔,来控制笼状化合物识别单一手性的客体,实现从外至内的手性传递。研究表明,这种设计可以实现笼状化合物内外之间的手性信息交流与传递。
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