2026重大發現:壹種全新的化學反應
2026年3月13日,媒體報道了壹個足以讓化學界重新翻開教科書的發現。壹個由弗林德斯大學領導的跨學科團隊宣布,他們發現了壹種此前從未被觀測到的化學反應類型:叁硫化物復分解反應。
在化學的世界裡,硫和硫之間的化學鍵非常重要,它們廣泛存在於蛋白質、聚合物和藥物分子中。但要讓這些化學鍵發生重組,通常是壹件很費勁的事。傳統的做法需要加熱到80甚至150攝氏度,或者借助強光和特定的催化劑,即便如此,整個反應過程也可能需要幾個小時甚至幾天才能達到平衡。
但這次新發現的反應完全打破了常規。這種反應不需要任何額外的化學試劑或外部推力。 Justin Chalker 及其團隊觀察到,只要把含有叁個硫原子鏈的分子(即叁硫化物)放入某些特定的溶劑中,它們就會在室溫下自發地開始“交換伙伴”。
這種“伙伴交換”在化學上被稱為復分解。想象壹下兩對正在跳舞的搭檔,它們在沒有任何外力催促的情況下,僅僅在幾秒鍾內就松開彼此的手,和對方的搭檔重新組合成新的分子。整個過程不僅速度極快,而且高度精准,並且是完全可逆的。
這壹發現的實際應用價值遠不止於實驗室裡的趣味觀察。 Justin Chalker 已經研究硫聚合物超過10年,他表示,這種新反應已經在幾個高價值領域展現了應用潛力。研究人員已經成功利用它對壹種名為加裡車霉素的抗腫瘤藥物進行了精確的結構修改。
此外,該團隊還利用這壹原理制造出了壹種新型塑料。這種塑料的分子鏈由叁硫鍵連接,這意味著它不僅能被模塑成各種形狀,在需要回收時,還能通過這壹反應被輕松地“拆解”回最原始的建築模塊。這為塑料垃圾的循環利用提供了壹種全新的思路。
來自 利物浦大學 的 Tom Hasell 認為,目前展示出的應用案例僅僅是冰山壹角。對於制藥和材料 科學領域來說,這種能在溫和條件下自發重組的分子工具箱,就像是給了科學家壹把更靈巧的分子剪刀。 弗林德斯大學 的 Harshal Patel 也對這種化學機制的未來充滿了期待,認為它將在生物分子和材料化學中開辟出此前無法想象的新路徑。這項研究成果目前已經發表在《自然化學》雜志上。


(示意圖)
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在化學的世界裡,硫和硫之間的化學鍵非常重要,它們廣泛存在於蛋白質、聚合物和藥物分子中。但要讓這些化學鍵發生重組,通常是壹件很費勁的事。傳統的做法需要加熱到80甚至150攝氏度,或者借助強光和特定的催化劑,即便如此,整個反應過程也可能需要幾個小時甚至幾天才能達到平衡。
但這次新發現的反應完全打破了常規。這種反應不需要任何額外的化學試劑或外部推力。 Justin Chalker 及其團隊觀察到,只要把含有叁個硫原子鏈的分子(即叁硫化物)放入某些特定的溶劑中,它們就會在室溫下自發地開始“交換伙伴”。
這種“伙伴交換”在化學上被稱為復分解。想象壹下兩對正在跳舞的搭檔,它們在沒有任何外力催促的情況下,僅僅在幾秒鍾內就松開彼此的手,和對方的搭檔重新組合成新的分子。整個過程不僅速度極快,而且高度精准,並且是完全可逆的。
這壹發現的實際應用價值遠不止於實驗室裡的趣味觀察。 Justin Chalker 已經研究硫聚合物超過10年,他表示,這種新反應已經在幾個高價值領域展現了應用潛力。研究人員已經成功利用它對壹種名為加裡車霉素的抗腫瘤藥物進行了精確的結構修改。
此外,該團隊還利用這壹原理制造出了壹種新型塑料。這種塑料的分子鏈由叁硫鍵連接,這意味著它不僅能被模塑成各種形狀,在需要回收時,還能通過這壹反應被輕松地“拆解”回最原始的建築模塊。這為塑料垃圾的循環利用提供了壹種全新的思路。
來自 利物浦大學 的 Tom Hasell 認為,目前展示出的應用案例僅僅是冰山壹角。對於制藥和材料 科學領域來說,這種能在溫和條件下自發重組的分子工具箱,就像是給了科學家壹把更靈巧的分子剪刀。 弗林德斯大學 的 Harshal Patel 也對這種化學機制的未來充滿了期待,認為它將在生物分子和材料化學中開辟出此前無法想象的新路徑。這項研究成果目前已經發表在《自然化學》雜志上。


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