来说说和什么剑灵哪个职业好组队组队后,有被惊艳到的感觉吧

有的呢,可以一对一的呢!
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回应内容应大于0小于500个字符!  @羅貫中 @風聲雨聲讀書聲 @gaityu 我在合肥上的大学。2011年毕业。今日有幸回了一趟合肥。被合肥的发展速度所惊艳。
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  我买的火车票是从上海站到合肥南的。当到达合肥下车时,合肥南站的规模和建设现代化远远超出我的想象。可以说合肥南站比上海虹桥还漂亮。一个二三线城市竟然建设出如此规模的高铁站,让我看到合肥市政府的野心。  
  没jb图
  下了高铁站,很大,不看指示牌根本不知道往哪走,因为太大。最让我惊艳的是合肥南站的公交车服务做得太棒了。有人为你专门引导,服务也很好,车站很漂亮,巴士公交很干净很现代。巴士候车厅建设超级现代,干净。巴士公交直接停到候车大厅,以玻璃感应门隔离,大家在排队,很守次序。  
  本来想拍些照片的,可惜行程比较急迫,就没有拍摄照片。不总之很漂亮,建设的跟地下宫殿一般。      
  真是不出门感受不到祖国发展的速度有多快。  
  后悔这次没有带相机,也没有时间让我去记录眼前所看到的。不然我真可以出个精品贴。很可惜。  
  ~  
  中国现在的基础建设真得好到爆。接下来真的看得就是我们老百姓自己了,我们每个人出门注意自己的言行举止,素质提上去的话。经济再上去一点。中国就相当不错了。  
  你被惊艳到了为什么去艾特别人?真觉得这种晒城建的行为好LOW。
  无图无真相。雅汉,我很难想像耶。  我只知道這牛排还好。    
  经常出差的表示上海的城建在全国范围有点落后了  别的不细谈,地铁一号线什么时候通信号啊  四线城市都有信号了
  别说合肥了,我就是合肥人,姐姐的,我现在也只认识市中心的路及上班的路了,上次开车到西门,回家都开错了道,多跑了二十多公里。
  三线城市都发展很快 跟以前比 基建建设的太多
就是人民的素质确实还要跟上
  大陸加油。超越美國成為世界第一  
  合肥发展的不错,前几天刚去,加油!
  昨晚的2套经济半小时,贵州已经县县通高速,并且也有了高铁。很多原来住在北联合国都认为不适合人类居住的地方的人们,也能通过交通的改善带来生活质量的变化。这是好事。  合肥虽然发展很快,但是皖北还得继续加油啊。
  @草民不知道黄金贵
08:50  吸全省的血而已,虽然我也是安徽人,但是我一点也不觉得合肥这样做的多好。看看省内的小县市,以前和苏北没差,现在再看看。 有钱做门面,结果合肥到周边的县市,150km的路程大巴跑三小时。这个小县市到南京120km,一个小时多点,你怎么让大家认同你省会的地位?  ++++++++++  合肥之于安徽还算好,看看湖北,你心里会平衡些;如果你再瞅瞅河北,你就对合肥就没什么怨念了。
  武汉站是我心中最美的车站。  
  南京终于不用当安徽省会了?  
  肥肥底蕴不够深厚  
  合肥这么牛逼  为什么不挽留农民工在合肥呢
  好多年没去合肥了还真想再去看看,不过什么时候看看皖北,我们也要发展呀
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)24楼摄影工作室:“3/14去拍的,已经是二顾了,精修很快就收到了,但是相比较一顾的时候这次的拍照没有很惊艳的感觉...”-大众点评网
3/14去拍的,已经是二顾了,精修很快就收到了,但是相比较一顾的时候这次的拍照没有很惊艳的感觉,不知道是不是后期换人了,色调也没有以前明亮了,尤其是拍老造,不过一直不被看好的那个胖摄影师拍的花颜醉还是蛮好的,还有小李子拍的白狐很不错,一共拍的8造只能说好坏一半对一半吧,还有一单是5/19号的,希望能比这次拍的好啦。
13-04-03 19:29
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回应内容应大于0小于500个字符!有哪些让人惊艳的全合成工作? - 知乎517被浏览23602分享邀请回答medchem.rutgers.edu/mc504/pdfs/cascade_reactions.pdf此外,多组分反应也是十分漂亮的。如福山的Ecteinascidin 743 全合成 (2002)第一步做18(diketopiperazine结构前体),是四组分的Ugi反应,条件就是在纯甲醇里加热,没有任何催化剂。四个组分里,有两个是高度复杂的结构(Ugi里的胺基化合物组分和羧酸组分),优化后的产率高达90%! 第一步做18(diketopiperazine结构前体),是四组分的Ugi反应,条件就是在纯甲醇里加热,没有任何催化剂。四个组分里,有两个是高度复杂的结构(Ugi里的胺基化合物组分和羧酸组分),优化后的产率高达90%! 12年他们又发了一篇能够scale up的路线,但是没这个漂亮了。另外一些比较惊艳的是人造分子的全合成工作,比如下面这个螺成一圈的螺旋烃的合成,完全就是一锅Co催化的2+2+2做的。注意苯苯之间连接的是高张力的环丁烷!这个而且环是反芳香性的。在这个多并苯合成里,通过D-A/脱羰和Co催化2+2+2构建苯的策略被发扬光大,一锅多次反应得到了非常复杂的结构,并且在脱氢后轻易以高产率得到了数百个C的并苯分子。在这个多并苯合成里,通过D-A/脱羰和Co催化2+2+2构建苯的策略被发扬光大,一锅多次反应得到了非常复杂的结构,并且在脱氢后轻易以高产率得到了数百个C的并苯分子。遗憾的是目前这种办法尚不能用来制备单层石墨烯。------------更新一些Jeffrey S. Johnson的Zaragozic
Acid C全合成,使用了可控的多聚类型的brook重排,一步和一个乙烯基格氏试剂两个醛亚甲基单元反应,得到dr&10:1的反应选择性,产品高度复杂。key step 往后的步骤,相对来说没有key step惊艳,就不加以介绍了。另外A.B.Smith也做过其他思路的brook重排连锁反应,美名曰:负离子接力(anion relay)。有兴趣可以去他们页面看看。在往近里说,这个月Wood和Brown合作的(±)-Hippolachnin A全合成也是非常漂亮的,大胆使用了罕见但是易制备的底物9,同时优化探索了[2pi+2sigma+2sigma]类型的罕见周环反应构建14b骨架。ROCM开环后,进行分子内的烯丙基C-H氧化(White的方法学)。这些大胆的步骤在经过大量研究优化以后,可以以其实并不差的产率构建出核心骨架。这个全合成是7步的线性全合成,考虑到产品的复杂度,很难想象到比这个还简短的路线了。在往近里说,这个月Wood和Brown合作的(±)-Hippolachnin A全合成也是非常漂亮的,大胆使用了罕见但是易制备的底物9,同时优化探索了[2pi+2sigma+2sigma]类型的罕见周环反应构建14b骨架。ROCM开环后,进行分子内的烯丙基C-H氧化(White的方法学)。这些大胆的步骤在经过大量研究优化以后,可以以其实并不差的产率构建出核心骨架。这个全合成是7步的线性全合成,考虑到产品的复杂度,很难想象到比这个还简短的路线了。最近看到了一个biotin的合成,94年,一个不是很著名的作者发的,感觉脑洞也是不小的一个是分子手性完全来自于天然半胱氨酸,典型廉价chiral pool合成,加分,一个是分子手性完全来自于天然半胱氨酸,典型廉价chiral pool合成,加分,整体策略到5非常简明,每一步都稳定得向着目标增加着分子复杂度,加分。最后那个一锅(多步)操作。。。。是脑洞的极致,推测的机理在下面。如果你知道1,2 -cis二胺是多么不容易简短做出的一个结构,你可能会怕大腿对作者这个脑洞叫绝------------再更新73年Katz做的棱柱苯合成。巧妙使用了卡宾(DCM的a消除)1+2构建分子内高张力双环丙烷结构(看出机理了吗?),第二步,诸位看出这个重排的机理了吗?73年Katz做的棱柱苯合成。巧妙使用了卡宾(DCM的a消除)1+2构建分子内高张力双环丙烷结构(看出机理了吗?),第二步,诸位看出这个重排的机理了吗?最后的高张力的环丙烷关环是通过偶氮挤出反应完成的,这个C-C合成也算是当时的state of the art了。ps,上个世纪这种路线其实特别多大概一想就是这些了,也是结合了最近的阅读。有些超大天然分子全合成也是十分惊艳的,比如多环醚类海洋毒素化合物(brevetoxin等),多肽,以及VB12这样的全合成。这些我就不cover了,woodward的VB12的全部路线是非常漂亮的。18330 条评论分享收藏感谢收起707 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答2 个回答被折叠()

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