超分子化学及分子识别和分子自组装备课讲稿.ppt
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1、超分子化学及分子识别和分子自组装2超分子体系中的分子识别超分子体系中的分子识别 n形成超分子时,要求分子间达到能量和空间结构的匹配,称之为识别。分子识别可定义为这样的一个过程,对于一个给定的受体,底物选择性的与之键合。因而,选择和键合是识别的两个方面。具体的说,分子识别过程需遵循两个原则,即互补性和预组织原则。n互补性是指识别分子间的空间结构和空间电学特性的互补性。空间结构的互补即“锁与钥匙”的相配,这种相配需要识别分子间达到一种刚性和柔性的统一。如图1所示,Pedersen的冠醚-6在对K+的识别过程中,构象发生了变化,形成了和K+相配的空腔及键合位置。而电学特性互补要求键合点和电荷分布满足
2、非共价键的形成,包括氢键的形成,静电相互作用,堆积相互作用,疏水相互作用等。图1预组织原则是指受体与底物分子在识别之前将受体中容纳底物的环境组织的愈好,其溶剂化能力愈低,则它们的识别效果愈佳,形成的配合物愈稳定。图2表示了这个过程。图2为了达到高度专一的识别效果,受体的设计也必须遵循互补性和预组织原则。分子识别中,虽然刚性有序的受体可以达到高度识别,但交换过程,调节,协同和改变构象要求一定的柔性,以使受体对变化进行调整和响应。n而要发生手性识别,按照Dalgleish的理论,手性拆分剂与消旋体混合物中的一个对映体最少同时有三个相互作用,这些作用中至少一个是由立体化学决定的。这种手性识别机理认为
3、,消旋体混合物中只有一个对映体与手性拆分剂具有合适的手征性,能与拆分剂同时具有三个相互作用点。同时,另一个对映异构体则和拆分剂只发生二点作用,前者所形成的复合物较后者稳定,在许多物理性质上(如溶解性,熔点等)存在差异,因而,利用这些差别可将两复合物分开,从而,达到拆分的目的。n分子间的三点作用类型包括氢键,偶极相互作用,位阻排斥,疏水吸引等作用,这些作用都可以成为手性识别的重要因素。在这个理论的指导下,已成功地合成了许多拆分剂用于消旋体的手性拆分。3生物活性与手性识别生物活性与手性识别 n手性或不对称性物质是含有不对称碳原于的化合物,这类化合物在化学及生命科学中普遍存在。自然界中,绝大多数分子
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