[1] Burgess, B.K.; Lowe, D. J. Chem. Rev. 1996, 96, 2983. [2] Smith, B, E.; Richards, R. L.; Newton, W. E. Catalysts for Nitrogen Fixation: Nitrogenases, Relevant Chemical Models and Commercial Processes, 1st ed.; Springer: the Netherlands, 2004. [3] 厦门大学化学系催化教研室固氮研究组. 厦门大学学报(自然版), 1974, 13, 111. [4] 中国科学院科福建物质结构研究所固氮研究小组. 科学通报, 1975, 20, 540. [5] Shah, V. K.; Brill, W. J. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1977, 74, 3249. [6] Cramer, S. P.; Hodgson, K. O.; Gillum, W. O.; Mortenson, L. E. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 3398. [7] Lu, J. In Nitrogen Fixation; Newton, W. E.; Orme-Johnson, W. H., Eds.; University Press: Baltimore, M. D. USA, 1980; Vol. I, p. 343. [8] Holm, R. H. Chem. Soc. Rev. 1981, 10, 455. [9] Zimmerman, R.; Miinck, E.; Brill, W. J.; Shah, V. K.; Henzl, M. T.; Rawlings, J.; Orme-Johnson, W. H. Biochem. Biophys. Acta 1978, 537, 185. [10] Kurtz, D. M.; McMillan, R. S.; Burgess, B. K.; Mortenson, L. E.; Holm, R. H. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1979, 76, 4986. [11] Coucouvanis, D.; Kanatzidis, M. G.; Dunham, W. R.; Hagen, W. R. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 7998. [12] 杨奇, 谢钢, 陈三平, 张一凡, 郭培宇, 高胜利. 大学化学, 2015, 30 (6), 33. [13] Challen, P. R.; Koo, S. K.; Dunham, W. R.; Coucouvanis, D. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 8606. [14] Coucouvanis, D.; Challen, P. R.; Koo, S. K.; Davis, W. M.; Butler, W.; Dunham, W. R. Inorg. Chem. 1989, 28, 4181. [15] Teo, B. K.; Averill, B. A. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1979, 88, 1454. [16] Chen, J.; Christiansen, J.; Tittsworth, R. C.; Hales, B. J.; George, S. J.; Coucouvanis, D.; Carmer, S. P. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 5509. [17] Georgiadis, M. M.; Komiya, H.; Chakrabarti, P.; Woo, D.; Kornuc, J. J.; Rees, D. C. Science 1992, 257, 1653. [18] Kim, J.; Rees, D. C. Science 1992, 257, 1677. [19] Chan, M. K.; Kim J.; Rees, D. C. Science 1993, 260, 792. [20] Peters, J. W.; Stowell, M. H. B.; Soltis, S. M.; Finnegan, M. G.; Johnson, M. K.; Rees, D. C. Biochemistry 1997, 36, 1181. [21] Mayer, S. M.; Lawson, D. M.; Gormal, C. A.; Roe, S. M.; Smith, B. E. J. Mol. Biol. 1999, 292, 871. [22] Einsle, O.; Tezcan, F. A.; Andrade, S. L.; Schmid, B.; Yoshida, M.; Howard, J. B.; Rees, D. C. Science 2002, 297, 1696. [23] Schmid, B.; Ribbe, M. W.; Einsle, O.; Yoshida, M.; Thomas, L. M.; Dean, D. R.; Rees, D. C.; Burgess, B. K. Science 2002, 296, 352. [24] Spatzal, T.; Aksoyoglu, M.; Zhang, L.; Andrade, S. L. A.; Schleicher, E.; Weber, S.; Rees, D. C.; Einsle, O. Science 2011, 334, 940. [25] Roemelt, M.; Ettenhuber, P.; Hu, Y.; Ribbe, M. W.; Neese, F.; Bergmann, U.; Debeer, S.; Lancaster K. M. Science 2011, 334, 974. [26] Ludden, P. W.; Shah, V. K.; Roberts, G. P.; Homer, M.; Allen, R.; Paustian, T.; Roll, J.; Chatterjee, R.; Madden, M.; Allen, J.; et al. Molybdenum Enzymes Cofactors and Model Systems; American Chemical Society: Washington, DC, USA, 1993; pp. 196-215. [27] 陈全亮, 陈洪斌, 曹泽星, 周朝晖, 万惠霖, 李颖, 李季伦. 中国科学, 2014, 44 (12), 1849. [28] Wang, S. Y.; Jin, W. T.; Chen, H. B.; Zhou, Z. H. Dalton Trans. 2018, 47(22), 7412. [29] Jin, W. T.; Wang, H. X.; Wang, S. Y.; Dapper, C. H.; Li, X.; Newton, W. E.; Zhou, Z. H.; Cramer, S. P. Inorg. Chem. 2019, 58 (4), 2523. [30] Deng, L.; Wang, H.; Dapper, C. H.; Newton, W. E.; Shilov, S.; Wang, S. L.; Cramer, S. P.; Zhou, Z. H. Commun. Chem. 2020, 3, 145. [31] Chen, Q. L.; Wang, H. X.; Cramer, S. P.; Zhou, Z. H. Coord. Chem. Rev. 2024, 505, 215662. [32] Rehder, D. J. Inorg. Biochem. 2000, 80, 133. [33] Pessoa, J. C.; Garribba, E.; Santos, M. F.; Santos-Silva, T. Coord. Chem. Rev. 2015, 301, 49. [34] Harwood, C. S. Anu. Rev. Microbiol. 2020, 74, 247. [35] Sippel, D.; Einsle O. Nat. Chem. Biol. 2017, 13, 956. [36] Rohde, M.; Grunau, K.; Einsle, O. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 132, 23833. [37] Rohde, M.; Laun, K.; Zebger, I.; Stripp, S. T.; Einsle, O. Sci. Adv. 2021, 7, eabg4474. [38] Chen, C. Y.; Chen, M. L.; Wang, H. X.; Cramer, S. P.; Zhou, Z. H. J. Inorg. Biochem. 2014, 141, 114. |