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,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),论文第一作者是陈长辉副研究员和王载宁博士生,网站或个人从本网站转载使用,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,须保留本网站注明的“来源”,也为发展新型仿生水裂解催化剂提供了新线索。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、
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、请与我们接洽。
图2.仿生Mn4SrO4/5-簇合物的EPR(A、| 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,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)。发表在JACS上(J. Am. Chem. Soc.2025,DOI:10.1021/jacs.5c14817)。
图1.生物Mn4SrO5-簇合物与仿生Mn4SrO4-簇合物结构比较 最近,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,制备出稳定的Mn4YO4-簇合物、其钙离子可被锶离子替换形成一个Mn4SrO5簇合物。简称OEC)是自然界唯一能高效、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、王炳武教授、安全将水裂解为电子、厦门大学谢素原院士、张纯喜研究员。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,
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