91̽»¨

Bild
Arbetsflöde i gruppen
SundenLab utvecklar metoder för att skapa molekyler och studerar sedan materialegenskaperna hos dessa molekyler. Vi är intresserade av hur molekylär struktur påverkar materialegenskaperna och vårt senaste materialintresse är supramolekylära geler.
Foto: Henrik ³§³Ü²Ô»åé²Ô
³¢Ã¤²Ô°ì²õ³Ù¾±²µ

SundenLab

Forskningsgrupp
Pågående forskning
±Ê°ù´ÇÂá±ð°ì³Ùä²µ²¹°ù±ð
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

¹ó¾±²Ô²¹²Ô²õ¾±Ã¤°ù
Olle Engkvists stiftelse, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning , Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond, Adlerbertska forskningsstiftelsen

Kort beskrivning

I SundenLab fokuserar vi pÃ¥ att utveckla metoder inom syntetisk organisk kemi för att effektivisera och förnya syntesprocesser. Genom att skapa innovativa reaktioner för att sammanfoga molekyler strävar vi efter att erbjuda kemister nya verktyg. VÃ¥ra molekylära verktyg ämnar inte bara öka kostnadseffektivitet och ³¾¾±±ôÂáövänlighet, utan öppnar även dörrar för upptäckten av nya läkemedel och smarta material. Genom att kombinera teknisk expertis med en hÃ¥llbarhetssyn skapar vi en framtid där syntesprocesser är effektiva, ekonomiska och ³¾¾±±ôÂáövänliga.

Grön kemi

Grön kemi
Med aerob oxidativ NHC-katalys kan stökiometriska oxidanter undvikas.
Foto: Henrik ³§³Ü²Ô»åé²Ô

Oxidationsreaktioner är av grundläggande betydelse inom organisk syntes. Dock förlitar sig kemister fortfarande huvudsakligen på stökiometriska oxidanter med hög molekylvikt, vilka ofta är farliga och genererar stora mängder biprodukter. I SundenLab är vi intresserade av att utveckla reaktioner som använder syret i luften som den slutgiltiga oxidanten. Resultatet är en reaktion som inte kräver tillsatt oxidant och endast genererar vatten som biprodukt. Vi tror att de flesta framtida oxidationer måste följa dessa designprinciper för att vara hållbara.

Supramolekylär kemi

Supramolekylär kemi
Flerkomponentsyntesen av oxotriphenylhexanoat (OTHO).
Foto: Henrik ³§³Ü²Ô»åé²Ô

För att pÃ¥skynda utvecklingen av nya lÃ¥gmolekylära föreningar som kan självordna sig i supramolekylära polymerer eller geler startade vi i SundenLab ett forskningsprogram 2014 som syftade till att utveckla flerkomponentsyntesstrategier för gelatorer. I en flerkomponentsreaktion samlas 3 till 4 komponenter till den önskade molekylen i endast ett syntetiskt steg, vanligtvis med bildandet av tvÃ¥ eller tre nya bindningar. Reaktioner där flera bindningar skapas i ett syntessteg gör det möjligt att spara tid och pengar jämfört med klassiska syntesprocedurer för gelatorer. Om reagenserna för en sÃ¥dan reaktion är tillgängliga kan ett stort antal nya föreningar nÃ¥s. Till exempel, en trekomponentsreaktion där varje komponent finns i 10 olika former kan ge upphov till 1000 olika föreningar. Flerkomponentsreaktioner har använts inom läkemedelsindustrin i Ã¥rtionden för att skapa molekylära bibliotek men man stöter sällan pÃ¥ flerkomponentsreaktioner inom materialkemin. Mot denna mÃ¥lsättning utvecklade vi flerkomponentsyntesen av oxotriphenylhexanoat (OTHO) och har sedan dess visat deras förmÃ¥ga att bilda geler i flera olika lösningsmedel, inklusive vatten. OTHO flerkomponentsreaktionen möjliggör snabb undersökning, utvärdering och utveckling av supramolekylära material med önskad molekylär och makromolekylär funktion. 

Borkemi

  Borkemi
Borkemi möjliggör selektiv funktionalisering av aromatiska föreningar.
Foto: Henrik ³§³Ü²Ô»åé²Ô

Aromatiska föreningar utgör vanliga byggstenar inom material- och läkemedelssyntes. Traditionella metoder för att funktionalisera dessa föreningar med elektrofiler leder ofta till komplexa blandningar och bristande selektivitet. Selektivitet kan emellertid uppnÃ¥s med hjälp av ett borreagens, som reagerar med koordinerande grupper som finns i mÃ¥nga aromatiska föreningar. När boret har bundit till den aromatiska föreningen fungerar det som ett syntetiskt handtag, möjliggörande olika sekundära reaktioner. Denna strategiska användning av borylering skapar en unik syntetisk genväg som markant förbättrar effektiviteten och genomförbarheten i flera kemiska processer. Vi arbetar med att utveckla reaktioner med borkemi eftersom vi är övertygade om att dessa kommer att fundamentalt omforma landskapet för kemisk syntes och introducera en ny era av precision och effektivitet för selektiv funktionalisering av aromatiska föreningar.  

Gruppmedlemmar

Bild
Gruppmedlemmar SundenLab: Yogesh Patil, Ganesh Shinde, Ekata Saha, Sandra  Eldenholm Vass, Michelle Mebrahtu, Sara Bacaicoa, Hen
Gruppmedlemmar SundenLab: Yogesh Patil, Ganesh Shinde, Ekata Saha, Sandra Eldenholm Vass, Michelle Mebrahtu, Sara Bacaicoa, Henrik ³§³Ü²Ô»åé²Ô, Isabell Johansson, Jonatan Babiker
Foto: Rahul Bhuyan
Video (1:09)
Henrik ³§³Ü²Ô»åé²Ô, professor i organisk kemi