Конформация пятичленного цикла в оксазолидиновых и оксазафосфолидиновых производных эфедриновых алкалоидов
Характеристика формирования химии оксазолидинов и оксазафосфолидинов, синтезированных на основе эфедриновых алкалоидов и их синтетических аналогов. Проведение исследования внутрициклических торсионных углов в структурах оксазолидиновых производных.
Рубрика | Химия |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.05.2017 |
Размер файла | 393,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Конформация пятичленного цикла в оксазолидиновых и оксазафосфолидиновых производных эфедриновых алкалоидов
Химия оксазолидинов и оксазафосфолидинов, синтезированных на основе эфедриновых алкалоидов и их синтетических аналогов интенсивно развивается в последние годы [30]. Например, с целью получения новых противоопухолевых препаратов, был синтезирован ряд фосфамидов на основе оптически активных эпимеров эфедрина и псевдоэфедрина [36]. При этом было показано, что наличие четырех диастереомеров эфедрина приводят к образованию нескольких хиральных продуктов с различной степенью физиологической активности. В связи с этим изучение стереохимии оксазолидинов и оксазафосфолидинов представляется актуальной для понимания процессов взаимодействия молекулы с рецептором.
Среди оксазалидиновых производных эфедрина РСМ исследовано всего пять соединений [7]. Из них нами были исследованы с установлением абсолютной конфигурации хиральных центров структуры (2S,4S,5R)- (О1) и (2S,4S,5S)-3,4-диметил-5-фенил-2-цимантренилоксазалидина (О2), полученных взаимодействием ахирального цимантренкарбальдегида с l-эфедрином и d-псевдоэфедрином соответственно [37]. Геометрические параметры оксазолидинового цикла 5-эпимеров О1 и О2 (рис. 7 и 8 соответственно) вследствие различной ориентации фенильной группы значительно различаются. Так, большая стерическая напряженность между метильной и фенильной группами при С4 и С5 в О1, чем в О2, вследствие заслоненной конформации вдоль этой связи в первой молекуле (торсионные углы С7С4С5С8 равны минус12 и минус 83 соответственно), приводит к увеличению длины связи С4-С5 в О1 до 1.560 (5) Е относительно той же связи в О2 - 1.534(5) Е, а также связи N3-C4 (1.469(5) и 1.451(3) Е соответственно.
Вследствие отталкивания указанных групп наблюдается и отклонение валентных углов атомов С4 и С5 от тетраэдрических, причем с одинаковым знаком в обеих молекулах: эндоциклические углы N3C4C5 103.1(3) и 100.6(2) и О1С5С4 104.3(3) и 103.0(2) уменьшены, экзоциклические углы между С5С4С7 115.9(4) и 113.9(2) и С4С5С8 115.4(3) и 114.3(2) увеличены сближенными группами.
Различная конфигурация хирального центра С5 в молекулах О1 и О2 и, следовательно, различное стерическое отталкивание фенильной и метильной групп при С5 и С4 приводят к различной конформации оксазолидинового цикла. Конформация относительно связи С4-С5 в О2 только близка к скошенной, поскольку торсионный угол N3C4C5O1 равен 37.2 и не может быть увеличен до 60 вследствие малой конформационной гибкости пятичленного цикла. Поэтому в принципе возможная конформация оксазолидинового цикла в этом случае представляет собой 4- или 5-конверт. При этом 4-конверт, который действительно реализуется в молекуле О2 (СS4=2.4)**Параметры асимметрии (С) характеризуют среднеквадратичное отклонение конформации цикла (в град.) от идеальной симметричной. Подробнее смотри [38]. более предпочтителен, поскольку в этом случае невалентное отталкивание между Ме-группами при N3 и С4 более слабое. При этом фенильная и метильная группа при атоме N3 имеют псевдоэкваториальную, а метильная группа при атоме С4 - экваториальную ориентацию относительно пятичленного цикла. В молекуле О1 конформация относительно связи С4-С5 заслоненная и не может быть переведена в более выгодную скошенную, поскольку дальнейшее увеличение торсионного угла O1C5C4N3, равного минус 11.7, привело бы к увеличению торсионного угла C5O1C2N3, равного минус 41.7, и разрыву пятичленного цикла. По этой причине оксазолидиновый цикл в О1 принимает конформацию 1,2-полукресла (С24=1.1). Фенильная группа при С5 и метильная группа при N3 принимают псевдоэкваториальную, а циклопентадиенильное кольцо при атоме С1 - экваториальную ориентацию относительно оксазолидинового цикла.
Оксазолидиновый цикл ориентирован относительно пентадиенильного (плоского в пределах 0.002 Е) в молекулах О1 и О2 также различным образом. В молекуле О2 конформация вдоль связи С2-С14 такова, что атомы О1 и N3 располагаются ниже плоскости Ср-кольца (торсионные углы С15С14С2N3 21.4 и С18С6С2О1 минус 44.4) и отклоняются от нее в сторону Mn(СО)3 фрагмента на 0.770 и 0.326 Е соответственно. В молекуле О1 реализуется иная ориентация, в которой фенильная группа максимально отдалена от СО-лигандов. В молекуле О1 связь С2-О1 располагается практически перпендикулярно плоскости циклопентадиенильного цикла (торсионный угол О1С2С14С18 равен 89.4), а атом N3 находится ниже этой плоскости и “занимает” позицию атома О1, наблюдаемую в молекуле О2 (торсионный угол С18С14С2N3 равен минус 25.3). Выход атомов О1 и N3 в О1 из плоскости Ср-кольца, выполняющийся с точностью 0.005 , составляет 1.568 и 0.213 Е. Различная конформация вдоль связи С2-С14 в молекулах О1 и О2 приводит к различию соответственных валентных углов атома С2:
О1С2N3 104.0(3) и 106.5(2), О1С2С14 106.4(3) и 111.8(2), N3С2С14 115.1(3) и 111.7(2).
Таким образом, при взаимодействии комплекса цимантренкарбальдегида как с (-)-эфедрином, так и с (+)-псевдоэфедрином образуются оксазолидины с (S)-конфигурацией у атома С2. Такая же конфигурация этого атома наблюдается и в структурах 4-1-бензоилокси- (О3) и 4-1-диметиламино-4-(3,5-диметил-5-фенил-оксазолидин)-бутадиен-трикарбонилжелезе (О4) [39], а также в (2,3,4,5-5-(3,4-диметил-пергидро-5-фенилоксазол-2-ил)пента-2,4-диен)-трикарбонилжелезе (О5) [40], полученных из l-эфедрина.
По-видимому, конфигурация этого атома является результатом термодинамического контроля процесса циклизации молекул эфедрина и псевдоэфедрина с участием металлоценов, а также и других реагентов, так как во всех случаях, исходя из анализа молекулярных моделей, 2-эпимеры соединении О1-О4 оказываются стерически менее благоприятными.
Поскольку при циклизации эфедрина и псевдоэфедрина с образованием 5-членного цикла, заместитель при атоме С2 обычно имеет -ориентацию и атомы С4 и С5 также являются хиральными, то взаимная ориентация заместителей при этих атомах и атоме азота N3 должна приводить к стабилизации определенных конформеров из всех возможных в процессе псевдовращения этого цикла.
Так, в кристалических оксазолидиновых производных d-псевдоэфедрина (анти-ориентация Ме() и Ph() групп**Для простоты изложения автор будет указывать не абсолютную, а относительную ( - вниз, - вверх) ориентацию заместителей при указанном способе изображения на листе структурных формул (см. приложение). ) с такой ориентацией заместителя при С2 цикл принимает форму 4-конверта в структуре О2 и конформацию 3-конверта в структуре 2-фенилацитилен-3,4-диметил-5-фенил-1,3-оксазолидина (О6). Последняя конформация, также как и 4-конверт, позволяет сохранять экваториальную ориентацию Ме-групп при С4 и псевдоэкваториальную при N3 , а также и ацетилфенильной группы в структуре О6 (рис. 9). При этом из значений торсионных углов (табл. 7) следует, что конформация цикла (Сs3=7.2) в этой молекуле несколько смещена в сторону 3,4-полукресла, также являющееся одной из наиболее стабильных. Реализация других конформационных состоянии в 4-метил-5-фенил-оксазолидиновых циклах затруднена из-за возникающих при этом более заслоненных конфигурации вдоль связей N3-С4, С4-С5, С2-N3, чем при конформациях 3-конверт, 4-конверт и 3,4-полукресло.
Эти же конформеры остаются стабильными и при наличии у атома С2 двух заместителей . Так в молекуле 2-метоксикарбонил-2-метоксикарбонилметил-3,4-диметил-5-фенил-1,3-оксазолидина (07) [41] реализуется несколько искаженная конформация 4-конверт (Сs4=4.1). Стабильность этого конформера обеспечивается за счет отсутствия невалентного напряжения между -ориентированной метоксикарбонилметильной группой и заместителями при атомах N3, С4 и С5. Отклонение атома С4 в -сторону из плоскости остальных атомов цикла как видно из торсионных углов (табл. 7) происходит из-за “инвертирования” цикла, поскольку цикл синтезирован на основе d-эфедрина. В молекуле 7-метил-8-оксопентацикло(5.4.0.02,6.03,10.05,9)-
Таблица 11 Длины связей (Е) в дигидропиридиновом цикле цитизина и его производных
Структура |
Длина по связи (Е) |
|||||
O1-C2 |
C2-N3 |
N3-C4 |
C4-C5 |
O1-C5 |
||
Bopnupo |
1.424 |
1.451 |
1.462 |
1.546 |
1.447 |
|
Cafyox |
1.412 |
1.467 |
1.407 |
1.587 |
1.458 |
|
Houhac |
1.420 |
1.454 |
1.467 |
1.532 |
1.449 |
|
Iwuxut |
1.442 |
1.464 |
1.470 |
1.505 |
1.447 |
|
Penput |
1.429 |
1.534 |
1.451 |
1.456 |
1.425 |
|
Qudtac |
1.431 |
1.549 |
1.459 |
1.440 |
1.408 |
|
Robxan |
1.430 |
1.518 |
1.470 |
1.481 |
1.421 |
|
Sufsup |
1.458 |
1.526 |
1.474 |
1.456 |
1.436 |
|
Tizxuw |
1.455 |
1.541 |
1.475 |
1.444 |
1.423 |
|
Tuqbaj |
1.462 |
1.530 |
1.468 |
1.462 |
1.435 |
|
Codzee |
1.415 |
1.448 |
1.467 |
1.537 |
1.445 |
|
Hacbes |
1.424 |
1.461 |
2.012 |
2.002 |
1.441 |
|
Irocub |
1.430 |
1.463 |
1.467 |
1.552 |
1.437 |
|
Kutrat |
1.424 |
1.476 |
1.480 |
1.548 |
1.444 |
|
Luysee |
1.405 |
1.469 |
1.478 |
1.541 |
1.432 |
|
Luysii |
1.447 |
1.465 |
1.472 |
1.546 |
1.431 |
|
Obehag |
1.423 |
1.451 |
1.464 |
1.546 |
1.445 |
|
Penpon |
1.423 |
1.451 |
1.470 |
1.560 |
1.430 |
|
Piypiw |
1.404 |
1.462 |
1.456 |
1.552 |
1.435 |
|
Robwio01 |
1.419 |
1.470 |
1.459 |
1.547 |
1.437 |
|
Robwua |
1.405 |
1.472 |
1.479 |
1.536 |
1.434 |
Таблица 7 Внутрициклические торсионные углы (град.) в структурах оксазолидиновых производных l- и d-псевдоэфедрина
Струк- тура |
Торсионный угол по связи |
С (град.) |
|||||
1-2 |
2-3 |
3-4 |
4-5 |
1-5 |
|||
Bopnupo |
-30,38 |
44,22 |
-39,77 |
21,42 |
5,23 |
СS3=7,1оС22,3=13,2о |
|
Cafyox |
33,6 |
-48,77 |
43,58 |
-23,90 |
-6,19 |
СS3=7,8оС22,3=14,4о |
|
Houhac |
-6,58 |
30,21 |
-42,26 |
39,92 |
-20,23 |
СS4=7,2оС23,4=11,8о |
|
Iwuxut |
-39,40 |
58,93 |
-73,57 |
42,92 |
7,37 |
СS3=10,6оС22,3=34,9о |
|
Penput |
-25,05 |
37,1 |
-35,95 |
21,98 |
2,99 |
СS3=2,3оС22,3=15,5о |
|
Qudtac |
37,31 |
-44,65 |
33,63 |
-11,21 |
-15,85 |
СS2=13,6оС22,3=4,2о |
|
Robxan |
-5,41 |
30,36 |
-43,02 |
41,16 |
-21,82 |
СS4=6,2оС23,4=13,9о |
|
Sufsup |
0,36 |
26,45 |
-43,19 |
44,77 |
-27,70 |
СS4=1,4оС24,5=21,5о |
|
Tizxuw |
-10,8 |
-15,38 |
35,79 |
-43,01 |
33,46 |
СS4=13,8оС24,5=3,6о |
|
Tuqbaj |
-0,33 |
26,4 |
-42,53 |
43,32 |
-26,21 |
СS4=0,6оС24,5=21.7о |
ундекан-11(R)-спиро-2'-трео-(3',4'-диметил-5'-фенил)-оксазолидина (08) [42] 5-членный цикл принимает конформацию близкую идеальному 3-конверту (CS3=2.1). Необходимо отметить, что в этой структуре наблюдается -аксиальная орентация Ме-группы при атоме азота (рис. 10). Такая “аномальная” ориентация Ме-группы в данном случае объясняется невозможностью реализации экваториальной ориентации из-за ван-дер-вальсового отталкивания Ме-группы и атома кислорода кетогруппы. При -ориентации Ме-группы расстояние Ме .. . .О приблизительно равно 2.2 Е, сумма ван-дер-вальсовых радиусов составляет 3.38 Е. При существующей ориентации это же расстояние равно 3.64 Е. Переход в другую теоретически выгодную конформацию 4-конверт в этом случае также невозможен, поскольку это не изменяет аксиальную ориентацию Ме-группы. К тому же при этом конформация вдоль связи С2-N3 становится более заслоненной, так как эндоциклический торсионный угол по связи С2-N3 в О8 больше, чем в О2 и О7, имеющих конформацию 4-конверт (табл. 8).
В оксазолидиновых циклах, полученных на основе l-эфедрина, Ме- и Рh-группы при атомах С4 и С5 имеют sin-ориентацию. Это приводит к отталкиванию между ними и , в конечном счете, к уменьшению стабильности форм 4 и 5-конверт, поскольку в этом случае Ме или Ph-группа вынуждена была бы принимать аксиальную ориентацию. Анализ литературных данных показывает, что наиболее часто встречающейся в кристалле формой 5-членного цикла в этом случае является 3-конверт, который с различной степенью искажение от идеального реализуется в структурах О5, 2-этил-2-р-толилсульфонилметил-3,4-диметил-5-фенил-1,3-оксазолидине (О9) [43], 2-метоксикарбоксил-2-метилацетат-3,4-диметил-5-фенил-1,3-оксазолидине (О10) [44] и 2-р-бромфенил-3,4-диметил-5-фенил-оксазолидине (О11) [45] (СS3=1.4, 4.1, 5.4 и 7.5 соответственно, торсионные углы приведены в табл. 8). В этой конформации Ме-группа при атоме азота имеет экваториальную -ориентацию, а -ориентированные заместители при С2 и С4-псевдоэкваториальную. оксазолидин эфедриновый алкалоид торсионный
Таблица 8 Внутрициклические торсионные углы (град.) в структурах оксазолидиновых производных l- и d-эфедрина
Струк- тура |
Угол по связи |
С (град.) |
|||||
1-2 |
2-3 |
3-4 |
4-5 |
1-5 |
|||
Codzee |
-26.65 |
25.40 |
-41.33 |
43.06 |
-26.65 |
СS4=1.5о С2.3,4=1.5о |
|
Hacbes |
-24.88 |
23.75 |
-38.64 |
40.19 |
-24.88 |
СS4=1.4о С23,4=11.6о |
|
Irocub |
-35.08 |
44.93 |
-36.62 |
15.82 |
11.69 |
СS3=14.8о С22.3=3.1о |
|
Cutrat |
5.99 |
19.92 |
-37.58 |
42.39 |
-29.85 |
СS4=7.8о С24,.5=11.3о |
|
Luysee |
-32.92 |
42.15 |
-34.43 |
15.18 |
10.87 |
СS3=13.7о С22.3=3.2о |
|
Luysii |
22.29 |
2.15 |
-24.86 |
39.00 |
-37.88 |
СS5=2оС24.5=17о |
|
Obehag |
-30.48 |
44.42 |
-39.99 |
21.65 |
5.13 |
СS3=7оС22.3=13.5о |
|
Penpon |
-41.72 |
33.61 |
-13.04 |
-11.71 |
60.91 |
СS1=20.6оС21.2=19.3о |
|
Piypiw |
-28.79 |
38.89 |
-33.05 |
15.91 |
7.93 |
СS3=10оС22.3=6,4о |
|
Robwio01 |
15.03 |
11.24 |
-32.24 |
42.17 |
-35.49 |
СS5=13,1оС24,5=3,5о |
|
Robwua |
-33.59 |
42.19 |
-33.99 |
14.77 |
11.45 |
СS3=13,4оС22.3=5,1о |
Отметим, что при этом в структурах О9 и О10 -ориентированные заместители при С2 вынуждены принимать псевдоаксиальную ориентацию.
Энергетическая выгодность конформации 3-конверт подтверждается и тем, что в молекулах с -ориентацией заместителя при С2 реализуются формы полукресло, “соседние” с вышеуказанным креслом и относящиеся к одному семейству конформеров. Форма 2,3-полукресло реализуется в структуре О3 и форма 3,4-полукресло - в структуре О4. В первом молекуле Ме-группы при N3 и бутадиеновый фрагмент ориентированы экваториально, а Ме-группа при С4 - псевдоаксиально, во втором ориентация Ме-групп близка к экваториальной, а заместитель при С2 и С5 - к псевдоэкваториальной. Необходимо отметить, что конформации в О3 и О4 значительно искажены в сторону 3-конверта (табл. 8).
Ранее указывалось, что форма 1,2-полукресло реализуется в молекуле О1 (табл. 8). Поскольку он относится к тому же семейству конформеров, что и остальные вышеуказанные, то наблюдается “псевдовращение“ оксазолидинового цикла на участке С4...С5...О1, при этом цикл принимает последовательно конформации 1,2-полукресло, “2-конверт”, 2,3-полукресло, 3-конверт и 3,4-полукресло. Естественно, в реальности псевдовращение по этому кругу невозможно, из-за высокого барьера перехода через заслоненную конформацию по связи С4-С5. По этой же причине невозможна реализация формы 2-конверт в этом цикле. Наиболее устойчивой конформацией этого семейства является, на наш взгляд, 3,4-полукресло, которая и реализуется в структуре О4. Кроме наиболее выгодной ориентации всех заместителей, в нем конформация вдоль связи С4-С5 ближе всего к синклинальной. Экзо- и эндоциклические торсионные углы по связи С4-С5 равны 34.4 и 32.6, тогда как в О1- минус 11.7 и минус 12.1 (1,2-полукресло), в О3 18.6, 15.9 (2,3-полукресло) и в О5 23.8 и 25.4 (3-конверт).
Ранее указывалось, что -sin-ориентация Ме и Ph-групп при С4 и С5 приводит к дестабилизации конформации 4- и 5-конверт. Тем не менее форма 4-конверт, близкая к идеальной (табл. 8), наблюдается в структуре 2R-2-п-бромфенил-3,4-диметил-5-фенил-оксазолидине (О12) [46], при этом Ме-группа при С4 имеет аксиальную ориентацию. Сравнение геометрии этой молекулы с геометрией молекулы О11 (рис.11), являющейся эпимером по атому С2, показывает, что изменение ориентации п-бромфенильной группы позволяет зафиксировать эту конформацию за счет более второй конфигурации вдоль связи С4-С5, чем в остальных соединениях (торсионный угол N1С4С5О1 минус 41.2 и торсионный угол С7С4С5С8 минус 42.9). При -ориентации заместителя при С2, как в соединениях О1-О11, это было бы невозможно из-за невалентного отталкивания с Ме-группой при С4.
Отметим, что в структурах О1 - О12 экзоциклические торсионные углы по связям N3 - С4 и С2 -N3 близки к 60. Это связано с повышенной способностью атома азота к инверсии, которая позволяет Ме-группу при С3 ориентировать экваториально или псевдоэкваториально [26].
Вследствие этого, ориентация Ме-группы при атоме азота практически не влияет на принимаемую оксазолидиновым циклом конформацию.
Таким образом, в оксазолидиновых производных эфедриновых алкалоидов, конформация цикла существенным образом зависит от ориентации Ме- и Ph-групп при атомах С4 и С5. При анти-ориентации этих групп преимущественная конформация оксазолидинового цикла 3 или 4-конверт. В случае sin-ориентации реализуются ряд конформации с выходами двух атомов цикла из плоскости остальных. Наиболее стабильными среди них являются 3-конверт и 3,4-полукресло. При этом ориентация Ме-группы при атоме азота не является существенной, в следствии способности последнего к инверсии.
Рис.7
Рис.8
Рис.9
Рис.10
Рис.11
BOPNUP01
Authors: S.Banerjee, A.J.Camodeca, G.G.Griffin, C.G.Hamaker, S.R.Hitchcock
Journal: Tetrahedron:Asymm. , 21, 549, 2010
Chemical
Formula: C21 H21 N1 O1
Name: (4S,5R)-3,4-Dimethyl-2-(2-naphthyl)-5-phenyl-1,3-oxazolidine
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Современное определение алкалоидов. Рассмотрение свойств разных классов токсичных и лекарственных природных соединений. Изучение особенностей распределения алкалоидов в природе. Ознакомление с правилами применения алкалоидов в современной медицине.
реферат [128,8 K], добавлен 18.12.2015Характеристика алкалоидов как класса органических соединений, история открытия их отдельных представителей. Механизм образования алкалоидов, биосинтез некоторых гетероциклических оснований. Пути выделения алкалоидов в растениях и установление структуры.
презентация [143,5 K], добавлен 13.11.2014Знакомство с химическим строением и свойствами алкалоидов маклейи мелкоплодной. Особенности свойств алкалоидов маклейи. Характеристика алкалоидов сангвинарина и хелеритрина. Способы подготовки сырья к экстракции. Описание технологических операций.
лабораторная работа [18,9 K], добавлен 11.12.2009Строение и классификация алкалоидов. Сведения об алкалоидоносных растениях и семейства, содержащие алкалоидоносные виды. Факторы, влияющие на накопление алкалоидов, их применение в медицине. Физиологическая и биологическая роль алкалоидов в растениях.
курсовая работа [266,1 K], добавлен 03.09.2014Особенности синтеза природных соединений - алкалоидов азафеналенового ряда, которые продуцируются "божьими коровками". Методы полного синтеза алкалоидов пергидро- и декагидро- азафеналенового ряда. Метатезис как метод создания циклических структур.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 24.05.2012Физические и химические свойства производных п- и м-аминофенола и синтетических аналогов эстрогенов нестероидной структуры. Основные методы количественного определения. Способ синтеза парацетамола из фенола. Хранение синтетических аналогов эстрогена.
презентация [3,8 M], добавлен 12.09.2015Характеристика понятия и физических свойств алкалоидов; их классификация по ботаническому, фармакологическому, биогенетическому и химическому принципам. Распространение алкалоидов в растительном мире. Методы извлечения азотсодержащих соединений из сырья.
реферат [67,2 K], добавлен 23.08.2013Описание общего строения, свойств и функций гетероциклических соединений и их воздействия на организм человека на примере алкалоидов. Сравнительная характеристика представителей группы алкалоидов, их биосинтез, применение и распространение в природе.
презентация [2,5 M], добавлен 22.09.2016Препараты фенотиазинового ряда, характеристика, токсикологическое значение и метаболизм. Изолирование производных фенотиазина из биологического материала. Качественное обнаружение производных фенотиазина в экстракте и их количественное определение.
реферат [29,7 K], добавлен 07.06.2011Общая характеристика лекарственных средств, производных барбитуровой кислоты. Химическое строение таблеток бензонала и порошка тиопентала натрия. Хроматографический анализ производных барбитуровой кислоты. Реакции идентификации лекарственных средств.
курсовая работа [830,6 K], добавлен 13.10.2017Алкалоиды как природные азотсодержащие органические соединения основного характера, имеющие сложный состав и обладающие сильным специфическим действием. Начало химии алкалоидов, особенности их номенклатуры и классификация. Структурная формула морфина.
презентация [1,7 M], добавлен 20.12.2014Связь между структурой и фармацевтическим действием. Кислотно-основные свойства производных 5-нитрофурана. Применение, формы выпуска и хранение лекарственных средств, содержащих производные фурана. Противопоказания и возможные побочные явления.
курсовая работа [684,0 K], добавлен 24.05.2014Фенотиазины как исторически первый класс антипсихотических средств, по своей химической структуре представляющие трициклические молекулы, их классификация и типы. Связь "структура-действие". Фармацевтический анализ фенотиазина и его производных.
реферат [401,3 K], добавлен 10.05.2011Хиназолины и основные методы их синтеза. Химические свойства хиназолинов и их производных. Общие синтетические подходы для получения 4-оксохиназолинов. Взаимодействие антраниловой кислоты с изоцианатами. Процесс получения новых производных хиназолина.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 23.07.2015Характеристика антибиотиков, их классификация по разным признакам. Обзор антибиотиков – производных бетта-лактамидов тиазолидина и дигидротиазина (пенициллинов и цефалоспоринов). Описание их свойств, методик идентификации и количественного определения.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 21.08.2011Исследование свойств заливочных гидрогелей. Базальтопластики на основе полиэтилена и полипропилена. Синтез водорастворимых производных фуллерена с60. Структура и свойства никелевых сплавов, модифицированных органическими добавками.
краткое изложение [673,2 K], добавлен 05.04.2009Общая характеристика алкалоидов как специфических продуктов обмена растительной клетки. Их химико-физические свойства. Витамины пиримидинового ряда. Производные придина, пиперидина, тропана, хинолина, изохинолина, индола, пурина. Метод нейтрализации.
презентация [2,0 M], добавлен 02.06.2014История и становление химии витамина В12. Строение кобаламинов, их биологические функции и химические модификации. Реакции, с участием центрального атома кобальта. Модификации фрагмента рибозы в молекуле кобаламина. Очистка производных кобаламинов.
реферат [981,5 K], добавлен 29.10.2016Понятие гликозидов, их классификация и разновидности, значение и характер воздействия на организм, распространенность и основные функции. Биогенные амины и алкалоиды как антиалиментарные факторы. Характеристика основных алкалоидов - морфина и кофеина.
контрольная работа [20,8 K], добавлен 19.09.2009Производные изоксазола, их свойства, использование в синтезе природных соединений и аналогов. Стереоконтроль в нитрилоксидном синтезе изоксазолов и 2-изоксазолинов. Реакции модификации производных изоксазола. Восстановительное расщепление изоксазолов.
курсовая работа [43,0 K], добавлен 15.11.2008