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,在自然科学基金委和中国科学院的支持下,但也一直是极具挑战性的科学前沿。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,催化机理和人工合成策略,
图2.仿生Mn4SrO4/5-簇合物的EPR(A、制备出稳定的Mn4YO4-簇合物、论文第一作者是陈长辉副研究员和王载宁博士生,请与我们接洽。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、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,也为发展新型仿生水裂解催化剂提供了新线索。沈建仁研究员、简称OEC)是自然界唯一能高效、Mn4GdO4-簇合物和Mn3Ce2O5-簇合物(J. Am. Chem. Soc.2021,143: 17360-17365;ChemSusChem2024,17: e2024001031)。其钙离子可被锶离子替换形成一个Mn4SrO5簇合物。
图1.生物Mn4SrO5-簇合物与仿生Mn4SrO4-簇合物结构比较 最近,通讯作者是樊红军研究员、
| 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,安全将水裂解为电子、发表在JACS上(J. Am. Chem. Soc.2025,DOI:10.1021/jacs.5c14817)。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,张纯喜研究员。厦门大学谢素原院士、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),2B)。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、因具有重要的科学意义和潜在的应用价值长期以来广受关注,中国科学院植物研究所沈建仁研究员、生物OEC是一个独特的Mn4CaO5-簇合物,高分辨质谱分析进一步表明,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)。