[emuch[1].net]20111008:在天然产物化学领域做出重要贡献的诺贝尔化学奖获得者
中国天然产物化学家(二)

中国天然产物化学家(二)河北医科大学药学院天然药物教研室史清文教授整理摘要:为了使大家能更好地了解我国科学家在天然药物化学领域取得的成就,本文对近代我国著名天然产物化学家的生平及主要成就做了简要介绍。
赵守训(1922.10.20~)中国药科大学教授,博士生导师。
我国著名天然药物化学家、中草药学家、药学教育家。
长期致力植物化学、天然药品化学、生药学、药材学、中草药化学、天然药物化学的教学和中草药有效成分研究,并在编写相关教材和中草药新著以及教学方法研究上,有开拓性成绩,是我国中药、天然药物文献专家。
总结出《中国本草药物化学发展史略》,为改写“天然药物化学发展史”作出了新论证;在天然药物化学学科建设及中药整理研究方面,为考证整理和充实祖国医药学宝库,推进中药现代化,作出了突出的贡献。
他深入研究过60余种中草药,在异喹啉生物碱、三萜、二萜、黄酮等类成分方面有一定进展,鉴定出近百种具有良好活性的成分,发现新化合物130余个,在国内外专业期刊上发表论文240多篇。
梁晓天(1923.7~)1946年毕业于重庆中央大学化学工程系。
1946~1948年在家乡开元中学任教。
1948年赴美国西雅图华盛顿大学化学系研究生院学习。
1952年获博士学位,后在哈佛大学化学系任博士后研究员。
1954年9月回国。
1955年1月任中央卫生研究院药物学系副研究员、研究员。
1980被推选为中国科学院化学学部委员、常务委员、兼化学部副主任。
1982~1984年先后任北京大学和兰州大学兼职教授。
兼任《四面体》、《四面体通讯》、《四面体计算机技术》、《药用植物》等杂志的顾问编委等。
1993年当选为美国纽约科学院院士。
梁晓天一生致力于药物化学和有机化学方面的研究,经过多年奋斗,引进核磁共振新技术并简化了核磁波谱中ABC和AA′BB′系统的计算方法,使我国在这一领域的研究达到国际先进水平。
1964年他编译出版了我国第一部核磁共振谱的中文著述《核磁共振解析简论》。
contributions在化学中的意思

contributions在化学中的意思在化学中,"contributions"一词常用于指代某个实验、研究或理论对该领域的贡献。
这些贡献可以是对新发现、新理论、新方法或新应用的贡献,有助于推动化学领域的发展。
以下是一些重要的"contributions"的例子:1. 诺贝尔化学奖的贡献:诺贝尔化学奖是对在化学领域做出杰出贡献的科学家的最高奖项。
获得该奖项的科学家通常被认为对化学领域作出了重要的"contributions"。
例如,玛丽·居里因发现镭和钋而获得该奖项,罗伯特·亨茨因发展了现代有机合成方法而获得该奖项。
2. 新发现的贡献:化学家经常进行实验和研究,以发现新的物质和化学现象。
这些新发现对于我们理解和应用化学具有重要意义。
例如,阿姆斯特朗发现了氢气和氧气的化学反应生成水,这是化学反应理论的重要贡献。
3. 新理论的贡献:化学家努力发展新的理论来解释和预测化学现象。
这些理论可以帮助我们更好地理解分子结构、反应机制和化学性质。
例如,量子力学理论的发展对于我们理解原子和分子的行为和性质做出了重要贡献。
4. 新方法的贡献:化学家不断努力开发新的实验方法和分析技术,以提高化学研究的效率和准确性。
这些新方法可以帮助科学家更好地研究和理解化学现象。
例如,质谱技术的发展使得我们能够准确地确定化学物质的分子结构和组成。
5. 新应用的贡献:化学的应用广泛存在于许多领域,包括药物研发、材料科学、能源技术等。
化学家的贡献可以帮助推动这些领域的发展和创新。
例如,开发新的药物来治疗疾病,或者设计新型的太阳能电池来转换太阳能为可再生能源。
"contributions"在化学中指的是对该领域的重要贡献,可以是新发现、新理论、新方法或新应用,对于推动化学领域的发展和应用具有重要意义。
我国化学家在功能配合物研究中取得的成就

我国化学家在功能配合物研究中取得的成就我国化学家在功能配合物研究中取得了许多重要的成就。
功能配合物是指具有特定功能的配合物化合物,广泛应用于催化剂、药物、光电材料等领域。
以下将介绍我国化学家在功能配合物研究中的一些重要成果。
我国化学家在催化剂领域取得了显著进展。
催化剂是化学反应中的关键组分,能够提高反应速率和选择性。
我国化学家设计合成了一系列高效催化剂,如金属有机骨架材料(MOFs)和均相催化剂。
这些催化剂具有高比表面积、可调控的孔结构和丰富的活性位点,能够在有机合成、能源转化等领域发挥重要作用。
例如,我国化学家成功合成了一种具有高催化活性和稳定性的金属有机骨架材料,并应用于有机合成反应中,取得了良好的催化效果。
我国化学家在药物研究中也取得了一系列重要成果。
功能配合物在药物研发中具有广阔的应用前景。
我国化学家开发了一些具有抗肿瘤、抗病毒、抗菌等活性的配合物,并进行了深入的研究。
例如,我国化学家合成了一种铁配合物,具有优异的抗肿瘤活性。
通过对其作用机理的研究,发现该配合物能够与DNA相互作用,抑制肿瘤细胞的生长,为新型抗肿瘤药物的设计提供了有力的依据。
我国化学家在光电材料领域也取得了重要突破。
光电材料是指能够吸收、发射或转换光能的材料,广泛应用于光伏、光催化等领域。
我国化学家研发了一系列具有优异光电性能的配合物材料。
例如,我国化学家合成了一种具有高光电转换效率的有机太阳能电池材料。
通过优化材料的结构和性能,提高了太阳能电池的能量转换效率,为可再生能源的开发和利用做出了重要贡献。
我国化学家在功能配合物研究中取得了许多重要成果。
这些成果不仅推动了科学研究的进步,也为我国的工业发展和技术创新提供了有力支持。
相信在未来的研究中,我国化学家将继续努力,取得更多突破,为功能配合物的应用和开发做出更大的贡献。
天然产物化学

天然产物化学1、天然产物是指由动物、植物及海洋生物和微生物体内分离出来的生物二次代谢产物及生物体内源性生理活性化合物。
广义:所有在自然界存在的物质。
狭义:在自然界的生物体内存在或代谢产生的有机物2、天然产物化学(Natural Products Chemisty)是以各类生物为研究对象,以有机化学为基础,以化学和物理方法为手段,研究生物二次代谢产物的提取、分离、结构、功能、生物合成、化学合成与修饰及其用途的一门科学,是生物资源开发利用的基础研究。
3、天然产物化学研究的内容:提取:从自然界的生命体中提取生命有效成分、分离、提纯结构阐明:用各种化学及仪器方法测定有效成分的化学结构功能:结合结构与天然产物的性能比较,得出其生理功能合成:用有机合成手段合成该结构的化合物生源:了解、探讨该物质的生物来源,即原料来源应用:将该物质应用到所需领域中去4、先导化合物(Lead compound):是指具有特征结构和生理活性并可通过结构发放造优化其生理活性的化合物。
1、植物组织培养概念(狭义)指用植物各部分组织,如形成层。
薄壁组织。
叶肉组织。
胚乳等进行培养获得再生植株,也指在培养过程中从各器官上产生愈伤组织的培养,愈伤组织再经过再分化形成再生植物。
5、溶剂提取的方法以及适合那些溶剂的提取浸渍法:水或稀醇, 渗漉法:稀乙醇或水, 煎煮法:水, 回流提取法:有机溶剂连续回流提取法:有机溶剂6、聚酰胺吸附能力与哪些因素有关① 形成氢键的基团数目越多,则吸附能力越强。
② 成键位置对吸附力也有影响。
易形成分子内氢键者,其在聚酰胺上的吸附即相应减弱。
③分子中芳香化程度高者,则吸附性增强;反之,则减弱。
与溶剂也有关系:一般在水中吸附能力最强,碱性溶剂中最弱7、对天然产物化学成分进行结构测定前,如何检查其纯度1)性状观察:观察外观颜色是否均一,晶形是否一致2)物理常数测定:熔点(熔成小于2—3度),比旋光度,沸点等3)色谱方法检查:常用的有薄层色谱和纸色谱等。
最伟大的天然有机化学家——RobertBurnsWoodward

最伟大的天然有机化学家——Robert Burns Woodward1917年4月10日Woodward生于美国马萨诸塞州波士顿,从小就对化学抱有浓厚的兴趣,据说他在12岁时就完成了《有机化学的实用方法》(LudwigGattermann’s Practical Methodsof Organic Chemistry)一书中所有的实验。
小编在这里整理了Robert Burns Woodward相关资料,希望能帮助到您。
最伟大的天然有机化学家——Robert Burns Woodward1 Woodward生平简介1917年4月10日Woodward生于美国马萨诸塞州波士顿,从小就对化学抱有浓厚的兴趣,据说他在12岁时就完成了《有机化学的实用方法》(LudwigGattermann’s Practical Methodsof Organic Chemistry)一书中所有的实验。
1933年Woodward就读于麻省理工学院(MassachusettsInstitute of T echnology,MIT),入学一年后,由于只专注于化学课程的学习,Woodward其他课程的成绩并不理想,因此一度面临退学。
此时曾主持Woodward面试的JamesFlack Norris教授(1871—1940,认为他是个难得的化学天才,帮助其留在MIT完成了学业,并于1936年取得了学士学位。
取得学士学位一年后的1937年,年仅20岁的Woodward又获得了博士学位,毕业论文是《麦角酸的研究》(Studieson lysergic acid),导师是James Flack Norris教授与AveryAdrian Morton教授(1892—1987,在这期间Woodward还完成了雌激素酮(estrone,1,图3)的合成[1]。
毕业后的Woodward于1937在伊利诺伊大学(University of Illinois)担任了一段时间博士研究员(instructorship),同年夏天回到哈佛大学任Elmer Peter Kohler教授(1865—1938)的研究助理,一年后成为哈佛研究员协会(Harvard Societyof Fellows)初级会员。
海洋天然产物化学_浙江大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年

海洋天然产物化学_浙江大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.海洋天然产物结构鉴定时,若想判断一个化合物所含卤素种类和数量,一般依靠()来鉴定。
答案:质谱同位素峰2.以下哪一项记载了中国明代的海洋生物用药经验?答案:《本草纲目》3.通过模拟从海绵中分离得到的核苷化合物结构,研发出的具有抗病毒作用的药物名称是()。
答案:阿糖胞苷4.香水常用的植物性天然香料的提取方法一般是()。
答案:水蒸气蒸馏法5.提取热不稳定天然化合物的方法宜选择()。
答案:溶剂浸泡法6.以下属于天然产物溶剂提取法中的惰性溶剂的是()。
答案:丙酮7.酸碱或两性有机物质,可以通过加入酸或碱调节pH值改变分子存在状态,从而改变溶解度以实现分离,以下哪类物质不适用于这种方法?答案:多糖8.生物合成前体物中最简单的结构单元是()。
答案:9.以下哪一项不属于1型PKs中“最小PKs模块”的结构域?答案:KR10.以下哪种化合物不是生物合成研究中的同位素标记前体饲喂实验中常用前体?答案:蛋白质11.对海洋生物进行划分,蓝藻属于()。
答案:海洋细菌类12.下列哪种方法不能快速检测和识别生物碱?答案:红外光谱中存在活泼氢的特征吸收13.下列哪种物质不是萜类化合物生物合成的中间体?答案:异戊二烯14.缩酚酸肽的结构特征不包括下列哪种?答案:酯羰基15.下列哪种毒素不属于聚醚类化合物?答案:河豚毒素16.下列哪种方法不能用于鉴定天然产物的绝对构型?答案:二维核磁共振法17.海洋化学生态学与海洋天然产物化学的关系不包括()。
答案:所有的海洋生态学现象都与海洋天然产物有关。
18.对于海洋天然产物的生物来源,今后研究的最主要发展趋势是?答案:基因19.核糖体合成及翻译后修饰肽类和非核糖体肽类的区别不包括下列哪项?答案:分子量大小20.某化合物的红外光谱显示其在47500px-1有强吸收峰,表明该化合物含有()。
答案:羰基21.关于该化合物的描述,下列错误的是?答案:该化合物1H NMR谱显示有3个甲基信号,这三个甲基信号重叠,无法区分和归属。
天然产物有机化学的研究与应用

天然产物有机化学的研究与应用随着环境保护意识的提高,人们对于天然产物的关注度也越来越高。
天然产物有机化学研究与应用的发展,使得许多天然产物在医药、保健品、农业和环保等领域得到了广泛应用。
本文将从概念、研究和应用方面探讨天然产物有机化学的重要性和未来发展方向。
概念天然产物是指自然界中生物体内或其它自然物质中所存在的有机物质。
有机化学是现代化学中的一个重要分支,结合天然产物的研究,就成为了天然产物有机化学。
天然产物有机化学的研究对象是天然产物中的有机化合物,如植物、动物、微生物等生物合成出来的物质。
这些有机物质有着复杂的结构和多样的功能活性,对人类生产生活有着广泛的影响。
研究天然产物有机化学的研究范围广泛,包括了天然产物的结构分析、化学合成、生物合成、生物活性测试等多个方面。
其中,天然产物的结构分析是非常重要的一环。
因为不同的天然产物的结构特性会影响其生物活性和药理学性质,通过研究其结构可以为后续的合成和改良提供更可靠的基础。
与此同时,人们也注意到,一些药物的发现往往是通过从天然中发现新化合物并进行结构解析而获得的。
在这方面应用最广的是质谱和核磁共振技术,能够从原材料中分离出目标化合物并进行结构鉴定。
化学合成是天然产物有机化学中的另一关键环节。
因为随着人口、环境和资源压力的不断增加,从天然中获取新药物的难度越来越大,因此通过化学手段人工合成新化合物或者改良天然产物结构,成为了一种新路径。
如今,化学家们已经可以通过这种方式生产出大量的生物活性分子,如抗癌药物、血管紧张素转换酶抑制剂和抗生素等。
生物合成是指生物体内酶催化下的化学反应,进而生成复杂的有机物。
这里提到的生物合成,主要就是指得到天然产物的合成途径。
“生物合成革命”在过去20年里推动了天然产物的开发。
现在的天然产物工艺更多地依赖于发酵和生物转化了。
比如头孢菌素C合成,首先需要筛选合适的放线菌,再对这些放线菌进行突变与筛选,使其产生4-羟基-L-苯丙氨酸和L-半胱氨酸,最后用化学合成完成。
《天然药物化学》课件

01
02
03
04
植物药
从植物中提取和分离得到的天 然药物,如中药、草药等。
动物药
从动物中提取和分离得到的天 然药物,如昆虫、海洋生物等
。
矿物药
从矿物中提取和分离得到的天 然药物,如硫磺、石膏等。
微生物药
从微生物中提取和分离得到的 天然药物,如抗生素、维生素
等。
天然药物化学的提取方法
溶剂提取法
利用不同溶剂对不同成 分溶解度的差异,将有 效成分从原料中提取出
物理鉴定法
通过物理性质如熔点、沸点、折光率等对天 然药物进行鉴定。
色谱鉴定法
利用色谱技术如薄层色谱、气相色谱、高效 液相色谱等对天然药物进行鉴定。
03
天然药物化学的应用
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
天然药物在医疗保健中的应用
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02
03
草药治疗
天然药物被广泛用于草药 治疗,如中药、印度草药 学等,用于治疗各种疾病 。
紫杉醇在临床上广泛应用于治疗乳腺 癌、卵巢癌、肺癌等多种恶性肿瘤。 其作用机制主要包括抑制肿瘤细胞分 裂和诱导细胞凋亡等。
06
天然药物化学的实践操作
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
天然药物化学实验的基本操作
提取
利用适当的溶剂从天然药物中提取有 效成分。
分离
补充替代医学
天然药物常被用作补充或 替代传统西医的方法,以 缓解慢性疾病、疼痛等症 状。
营养补充 维生素、矿物质和其他营 养素。
天然药物在制药工业中的应用
新药研发
天然药物是药物研发的重要来源,许 多现代药物都是基于天然药物开发的 。