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 18.12.2015

  • Характеристика 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 13.11.2014

  • Знакомство 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 11.12.2009

  • Строение 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 03.09.2014

  • Особенности 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 24.05.2012

  • Физические 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 12.09.2015

  • Характеристика 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 23.08.2013

  • Описание 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 22.09.2016

  • Препараты 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 07.06.2011

  • Общая 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 13.10.2017

  • Алкалоиды 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 20.12.2014

  • Связь 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 24.05.2014

  • Фенотиазины 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 10.05.2011

  • Хиназолины 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 23.07.2015

  • Характеристика 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 21.08.2011

  • Исследование 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 05.04.2009

  • Общая 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 02.06.2014

  • История 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 29.10.2016

  • Понятие 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 19.09.2009

  • Производные 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.