亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Nature-Inspired Photocatalytic Azo Bond Cleavage with Red Light

化学 光化学 键裂 光催化 共价键 质子化 电子转移 催化作用 分子 劈理(地质) 光催化 激发态 有机化学 离子 岩土工程 核物理学 工程类 物理 断裂(地质)
作者
Zijian Zhao,Jili Li,Wei Yuan,Dajiao Cheng,Suze Ma,Yefei Li,Zhang‐Jie Shi,Ke Hu
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (2): 1364-1373 被引量:17
标识
DOI:10.1021/jacs.3c09837
摘要

The emerging field of photoredox catalysis in mammalian cells enables spatiotemporal regulation of a wealth of biological processes. However, the selective cleavage of stable covalent bonds driven by low-energy visible light remains a great challenge. Herein, we report that red light excitation of a commercially available dye, abbreviated NMB+, leads to catalytic cleavage of stable azo bonds in both aqueous solutions and hypoxic cells and hence a means to photodeliver drugs or functional molecules. Detailed mechanistic studies reveal that azo bond cleavage is triggered by a previously unknown consecutive two-photon process. The first photon generates a triplet excited state, 3NMB+*, that is reductively quenched by an electron donor to generate a protonated NMBH+. The NMBH+ undergoes a disproportionation reaction that yields the initial NMB+ and two-electron-reduced NMBH (i.e., leuco-NMB, abbreviated as LNMB). Interestingly, LNMB forms a charge transfer complex with all four azo substrates that possess an intense absorption band in the red region. A second red photon induces electron transfer from LNMB to the azo substrate, resulting in azo bond cleavage. The charge transfer complex mediated two-photon catalytic mechanism reported herein is reminiscent of the flavin-dependent natural photoenzyme that catalyzes bond cleavage reactions with high-energy photons. The red-light-driven photocatalytic strategy offers a new approach to bioorthogonal azo bond cleavage for photodelivery of drugs or functional molecules.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
wjm发布了新的文献求助30
3秒前
7秒前
风之子完成签到,获得积分0
13秒前
木有完成签到 ,获得积分10
13秒前
19秒前
shushu完成签到 ,获得积分10
19秒前
lll完成签到,获得积分10
19秒前
Moo完成签到 ,获得积分10
20秒前
gjw发布了新的文献求助10
23秒前
lll发布了新的文献求助10
24秒前
Jiangjiang完成签到,获得积分10
29秒前
Ava应助gjw采纳,获得10
44秒前
Mitty发布了新的文献求助10
49秒前
50秒前
肖影彤发布了新的文献求助10
57秒前
jlhu完成签到,获得积分10
1分钟前
开放黄豆发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
景承完成签到 ,获得积分10
1分钟前
ou完成签到 ,获得积分10
1分钟前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
余周2024发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
小二郎应助余周2024采纳,获得10
2分钟前
annie完成签到,获得积分10
2分钟前
wtt完成签到,获得积分10
2分钟前
肖影彤完成签到,获得积分10
2分钟前
taotao完成签到,获得积分10
2分钟前
CHEN完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
cy_ustc_poly完成签到,获得积分10
2分钟前
爆米花应助渴乐采纳,获得10
2分钟前
Aliya完成签到 ,获得积分0
2分钟前
灯火阑珊曦完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
液晶指向矢仿真分析数据集 8888
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
Understanding Modeling and Simulation of Polymerization Reactions 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6870779
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8572602
关于积分的说明 18223180
捐赠科研通 6244699
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3051207
关于科研通互助平台的介绍 2055972
邀请新用户注册赠送积分活动 2028969