主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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C(sp3)–C(sp3)键的构建是有机化学及药物化学的核心挑战之一。传统金属催化的交叉偶联反应及近年兴起的亲电交叉偶联反应虽已得到广泛应用,但这类方法通常需预先制备高活性金属试剂,或消耗当量还原剂,存在一定局限性。
近日,中国科学院上海有机化学研究所科研团队发展了光电协同金属催化策略,以羧酸和烷基卤化物为原料,实现了C(sp3)–C(sp3)键的构筑。
该策略依托电化学与光催化的协同作用,在阳极氧化条件下,生成的Ce(IV)可介导光诱导配体—金属电荷转移过程,实现羧酸脱羧。同时,阴极还原生成Ni(I),通过卤原子攫取过程实现卤代物活化。这两种自由基进一步通过镍催化的交叉偶联反应,实现C(sp3)–C(sp3)键的构筑。
这一策略展现出良好的官能团兼容性,可广泛应用于天然产物后修饰、药物分子合成、克级规模制备等方面。该研究通过多种催化剂中间体的合成和当量实验,结合电子顺磁共振、电化学方法等表征手段,阐明了该反应的机理,区分了不同配阴离子在不同阶段中对催化剂反应性的影响,加深了对镍催化交叉偶联反应的理解,也为催化体系的设计提供了新思路。
相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部、中国科学院等的支持。

光电协同金属催化策略
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