structural diversity to entrust their powerful potential has emerged as an important endeavor in basic research, but it remains extremely limited and highly challenging. Here, we realize either racemic or asymmetric synthesis toward a class of organo-Se species, namely benzothiaselenazole-1-oxides (BTSAs), and reveal its diversified applications. For example, we identified that BTSAs can be recognized as the
有机
硒物种代表了一种日益重要的核心基序,广泛存在于内源蛋白质和
生物活性小分子中。因此,探索它们的结构多样性以赋予其强大的潜力已成为基础研究的一项重要努力,但它仍然极其有限且极具挑战性。在这里,我们实现了一类有机
硒物种,即
苯并噻唑-1-氧化物(B
TSA)的外消旋或不对称合成,并揭示了其多样化的应用。例如,我们发现 B
TSA 可以被识别为点击
硒化试剂,它不仅能够在平板上模块化构建平行(1,066 个示例)和 DNA 编码(261 个示例)
吲哚-C 3 -
硒化物文库,而且还提供了对含巯基
化学物质进行位点特异性修饰,用于抗 COVID-19 药物发现和基于
生物正交标记的 HER2
荧光成像分析。这项工作极大地扩展了有机
硒化学的空间,并且考虑到 B
TSA 在点击
硒化中的强大性能,它应该在
化学相关的研究领域得到广泛的应用。