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<title cf:type="text"><![CDATA[化学通报编辑部 -->《化学通报》80周年特集]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[无机化学的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140505004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文总结了2010~2013年国内在无机化学领域所取得的研究进展和亮点,以及我国科学家对国际化学界的贡献。全文共引用参考文献94篇。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[沈珍,孙为银]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140505004&flag=1]]></guid><cfi:id>13</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[有机化学进展(2011~2012)]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文综述了中国大陆地区有机化学研究人员2011至2012年两年内在合成方法学、有机合成化学、元素有机化学以及天然产物化学等领域的获得的重要成果。文章中共引用参考文献355篇,其中110多篇手性金属配合物和有机小分子催化的不对称反应,金属催化的碳氢键活化等合成方法学论文和30余篇氟有机化学论文基本来源于ACIE 和JACS。本文汇集了中国有机化学家两年中合成的150多个具有生物活性和化学结构多样性的天然产物,其中不乏具有高度挑战性的复杂天然分子。在近两年中中国有机化学家从陆地和海洋的生物体内发现各种不同类型新天然产物90多个。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:16</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[黄培强,赵刚,刘国生,岳建民,胡金波,史勇,田伟生]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424007&flag=1]]></guid><cfi:id>12</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[分析化学进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[随着纳米材料、膜材料、有机功能材料、离子液体,以及光电技术、计算机科学的发展,分析化学在色谱、质谱、光谱、电分析等各分支领域都取得了重要进展。当然,分析化学的发展也有力地推动了我国的生命科学、材料科学、医学、生态与环境化学、矿产、食品安全等许多学科和领域的发展和进步。近年来,我国分析化学学科在与生命科学的学科交叉研究十分活跃,主要集中在蛋白质组学、代谢组学、金属组学中的新分析方法和新分析技术,例如纳米生物技术、生物传感器、微流控系统与芯片技术等,取得了一大批重要的研究成果。此外,针对食品安全、生态环境监测、药品检测、流行疾病应急响应等人们关注的热点开发了许多新的实用技术与方法；在大中型分析仪器的研发方面也取得喜人的进步。共引用98篇参考文献。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:15</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[陈杭亭,杨秀荣]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424006&flag=1]]></guid><cfi:id>11</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[聚合物科学进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文对2011~2013年我国高分子科学重要研究进展进行了综述。全文分为高分子化学、响应性高分子、高分子物理、高分子组装、超分子聚合物、光电功能聚合物、生物医用高分子、石墨烯/聚合物复合体系、聚合物杂化体系和高分子工程等10部分。近年我国内地学者发表的高分子领域研究论文总量跃居世界第一,论文引用数跃居第二,在诸多分支领域中学科发展水平大幅提高,达到或接近国际水平的研究成果快速增多,国际影响力逐年提高。我国高分子学者通过基础研究,为高分子工业技术水平提升和创新也做出了许多贡献。本文还对本学科前沿、发展趋势进行了介绍与展望。文中共引用了227篇参考文献。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:15</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[董建华]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424005&flag=1]]></guid><cfi:id>10</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[我国环境化学研究新进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424012&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[因环境问题复杂性而产生的学科交叉特性既是环境化学的特色,又是学科生长点。2010年以来,新型污染物和纳米材料的污染问题以及化学污染导致的健康影响日益引起关注,环境化学的研究范围亦随着实际问题的出现而延展,新型污染物种类持续上升。继2010年首次在氟化工厂环境中发现并报道了新型持久性有机污染物全氟碘烷的存在,2011年又基于效应分析成功甄别了一种具有神经毒性的新型溴代污染物,标志着我国在污染物研究方面已从全面跟踪国外研究到部分引领方向转化。继青藏高原环境介质污染物归趋行为研究之后的极地环境科学考察进一步将视野着眼于全球尺度环境问题的解决。得益于上海光源等一批大科学装置的建成,污染物环境界面行为探索已达到分子水平。在纳米材料广泛应用所引发的纳米污染层面,其形成、转化和环境归趋行为的研究亦取得突破。污染生态化学研究方面,借助于先进的表面等离子体共振和理论模拟等先进手段,在污染物与生物大分子相互作用探索和联合毒性机制研究上取得了显著进步,环境与健康开始受到广泛关注。这些成果极大丰富了学科内涵,为学科今后的发展奠定了坚实基础。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[张爱茜,刘景富,景传勇,郭良宏,郑明辉]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424012&flag=1]]></guid><cfi:id>9</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[核化学与放射化学的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在我国核能快速发展的新形势下,对新型核能资源的开发、乏燃料后处理、放射性废物处理与处置等核燃料循环化学研究日益活跃。随着科学技术的不断发展,离子加速器、反应堆、各种类型的探测器和分析设备、以及计算机技术等的发展,核化学与放射化学研究的范围和成果在不断扩展和增加,如核安全、环境放射化学、放射分析化学、放射性药物与标记化合物等,研究成果对于国防建设、核能发展、核技术应用等方面具有重要支撑作用。本文综述了近年来国内在上述领域所取得的研究进展。共引用参考文献161篇。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:16</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[张生栋,丁有钱,顾忠茂,王祥云,叶国安,汪小琳,沈兴海,秦芝,赵宇亮,师全林,李金英]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424011&flag=1]]></guid><cfi:id>8</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[我国化学热力学与热分析的研究进展(2012-2013)]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文简要综述了2012-2013年化学热力学与热分析学科在绿色溶剂体系化学热力学、材料热力学、生物热化学、胶体化学热力学、超分子化学热力学以及新型热分析仪器等方面取得的研究成果。共引用参考文献52篇。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:14</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[张建玲,王键吉,韩布兴,尉志武]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424002&flag=1]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[胶体与界面化学的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[胶体与界面化学是研究胶体分散体系和界面现象的一门科学,在能源、材料、生物、化学制造和环境科学等领域具有广泛的应用。近年来,由于先进功能材料、仿生学和生物医药等学科的迅速发展,在纳米尺寸(胶体)的范围内进行分子组装和材料的制备已经引起了人们的高度关注。过去两年里,中国胶体与界面化学领域的科学家的创新性研究工作层出不穷,国际影响力日益提升,所获得的研究成果越来越受到国际同行的关注。这些成果科概括为：(1)系列新型有序分子组合体的构建及其在生物医药领域的应用,尤其是超分子组装、表面图案化有序组装材料的设计和应用；(2)胶体与界面化学方法在微纳米功能材料合成中的应用,包括形貌可控的无机材料、有机-无机复合功能材料、贵金属纳米材料以及小分子凝胶的合成及其应用；(3)胶体与界面化学在生物传感领域的新应用；(4)胶体与界面化学研究新方法。作为一门与实际应用密切结合的学科,现代经济社会为胶体与界面化学的发展提供了广阔的空间。可以预期,未来胶体与界面化学将更应注重其基本的物理化学问题,如：新颖有序分子组合体的构建和理论认识；功能性微纳米材料界面结构与性能调控的理论指导。此外,新的手段和方法在胶体与界面体系的不断渗透,将不断产生新的学科交叉点,从而有力地促进胶体与界面化学的学科发展。共引用参考文献96篇。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:16</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[郭荣,黄建滨,陈晓]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424010&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[计算(机)化学学科进展(2011-2013)]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[计算(机)化学已成为化学学科的重要组成部分,在理论计算、分子模拟、数据挖掘以及复杂体系分析中发挥了重要作用。本文总结了近年来化学信息学的研究进展,包括化学信息学方法、软件及数据库技术以及化学信息学在结构、性质、相互作用、反应机理,蛋白质及功能材料的性能研究,复杂体系化学数据分析中的应用。共引用参考文献78篇。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:16</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[邵学广,朱维良,吴海龙,李晓霞,徐筱杰]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424009&flag=1]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[生物物理化学研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[生物物理化学是物理化学的一个相对新的分支,其进步迅猛,对推动生命科学的进步起到了重要作用。我国的生物物理化学家取得了一些具有世界影响的原创性研究成果,但是总体来说,我国生物物理化学学科的发展依然任重而道远。共引用参考文献39篇。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:15</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[赵新生,高毅勤,黄岩谊,孙育杰,葛颢,王任小,徐平勇,尉志武]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424003&flag=1]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[多孔材料的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本文总结了2010~2013国际和国内在无机微孔材料领域的研究进展和亮点,比较了国内外研究的进展,展望了本领域的发展趋势。全文共引用参考文献87篇。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:15</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[闫文付,裘式纶]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424004&flag=1]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[我国化学生物学研究新进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[作为化学领域的一门新兴二级学科,化学生物学已经成为具有举足轻重作用的交叉研究领域,是推动未来生命和化学学科发展的重要动力。近年来,我国的化学生物学研究正在以前所未有的速度蓬勃发展,在基础建设、人才培养、研究经费支持等方面都有了长足的进步。尤其是以国家自然科学基金委“基于化学小分子探针的信号转导过程研究”重大研究计划为依托,我国的化学生物学工作者以小分子探针为工具,充分发挥化学与生命科学等多学科综合交叉的优势,对细胞信号转导中的重要分子事件和机理进行了深入的探索,在一些前沿方向上取得了突出的成绩,相关研究结果多次发表在顶级的国际杂志、期刊上。本文对近两年来我国化学生物学领域取得的突出进展加以归纳和介绍：(1)基于小分子化合物及探针的研究。利用有机化学手段,通过设计合成一系列多样化的小分子化合物,以这些探针为工具深入开展了细胞生理、病理活动的调控机制、细胞关键信号转导通路及重要靶标、抑制剂和标记物的发现、基于金属催化剂的活细胞生物分子激活等方面的研究；(2)以化学生物学技术为手段,着重发展了针对蛋白质、核酸和糖等生物大分子的合成、特异标记与操纵方法,用以揭示这些生物大分子所参与的生命活动的调控机制；(3)采用信号传导过程研究与靶标发现相结合,以实现“从功能基因到药物”的药物研发模式,发展了药物靶标功能确证与化合物筛选的联合研究策略；(4)以化学分析为手段,发展了在分子水平、细胞水平或活体动物水平上,获取生物学信息的新方法和新技术。这些研究成果极大地推动了我国化学生物学的进步。共引用63篇参考文献。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:59</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[席真,陈鹏,刘磊,叶新山]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424001&flag=1]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[色谱研究最新进展]]></title>
<link><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[色谱作为一种强大的分离分析手段,为推动生物医学和人类健康、环境监测与保护、食品安全与质检等领域的发展提供着解决问题的关键技术。最近几年来,我国色谱学科经历了全面快速发展,取得了令人瞩目的成绩,研究水平和国际地位得到巨大提升,色谱相关SCI论文发表数量居世界第一位。色谱应用领域也在不断扩大,尤其在蛋白质组学、代谢组学等新兴领域,以及药物、环境、食品分析等传统领域发挥越来越重要的作用。本文对近年来色谱学科(重点是我国色谱学科)在色谱技术、色谱填料和色谱柱、样品前处理方法、应用领域等方面的进展情况进行介绍。共引用109篇参考文献。]]></description>
<pubDate>2014/6/12 11:45:16</pubDate>
<category><![CDATA[《化学通报》80周年特集]]></category>
<author><![CDATA[石先哲,李攻科,梁振,郭志谋,叶明亮,闫竞宇,许国旺]]></author>
<guid><![CDATA[http://www.hxtb.org/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140424008&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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