diastereoisomeric是什么意思,diastereoisomeric的意思翻译、用法、同义词、例句
常用词典
adj. 非对映异构的
例句
The present invention is directed to the diastereoisomeric mixture and the individual isomeric components of the formula above.
本发明涉及以下结构式所示非对映异构体混合物及单个异构体成分。
专业解析
diastereoisomeric(中文常译为非对映异构的)是一个立体化学(Stereochemistry)领域的专业术语,用于描述特定类型的立体异构体之间的关系。其详细含义如下:
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核心定义与区分:
- 非对映异构体(Diastereoisomers, Diastereomers)是指彼此不呈镜像关系的立体异构体。这与对映异构体(Enantiomers)形成鲜明对比,后者是彼此呈镜像关系且不能重叠的异构体。
- 一个分子如果含有两个或更多个手性中心(立体中心),就可能存在非对映异构体。例如,在含有两个不同手性中心的分子中,存在两对对映异构体,而每一对映体与另一对中的两个异构体之间就是非对映异构关系。
- 简单来说,非对映异构体是那些不属于同一对对映体的立体异构体。
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关键物理化学性质差异:
- 非对映异构体之间通常具有不同的物理性质,例如熔点、沸点、溶解度、偶极矩、折射率、光谱性质(如IR, NMR)以及化学反应速率等。这是非对映异构体与对映异构体最显著的区别(对映异构体除旋光方向外,其他物理性质通常相同)。
- 由于物理性质不同,非对映异构体通常可以通过常规的物理方法(如分馏、重结晶、色谱法)进行分离。
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重要性与应用:
- 理解非对映异构现象在有机化学、药物化学和生物化学中至关重要。许多药物分子是手性的,其不同的立体异构体(包括非对映异构体)可能具有截然不同的生物活性、代谢途径或毒性。区分和分离非对映异构体是药物研发和生产中的关键步骤。
- 在不对称合成中,控制反应的非对映选择性(Diastereoselectivity)是合成特定构型目标分子的核心策略。
diastereoisomeric
描述的是具有多个手性中心的分子中,那些彼此不呈镜像关系、物理化学性质不同、且可通过常规方法分离的立体异构体(即非对映异构体)之间的关系或属性。理解这一概念对于掌握分子的三维结构如何影响其性质和行为至关重要。
权威参考来源:
- International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) - 国际纯粹与应用化学联合会,化学命名的最高权威机构。其对立体化学术语(包括diastereoisomer)有明确定义。
- Khan Academy - 提供高质量的免费教育资源,其立体化学课程清晰解释了非对映异构体的概念。
- Nature Portfolio (Nature Reviews Chemistry) - 顶级科学出版集团,其综述文章常深入探讨立体化学在药物发现等领域的应用和挑战,强调非对映异构体分离和性质差异的重要性。
- 示例文章(主题相关):The importance of stereochemistry in drug discovery (可在 Nature 官网搜索)
网络扩展资料
diastereoisomeric 是化学领域中描述立体异构现象的术语,具体含义和用法如下:
1. 定义与核心概念
- 非对映异构的:指具有两个或多个手性中心的分子,其立体异构体之间不呈镜像关系。这类异构体被称为非对映异构体(diastereomers),与对映异构体(enantiomers,镜像关系)形成对比。
- 判断条件:若两个分子有多个手性中心,且至少有一个手性中心的构型不同,但并非全部构型相反,则属于非对映异构体。
2. 发音与词源
- 英式发音:/dɪəˌsteriːəʊaɪˈsɒmərɪk/
- 美式发音:/dɪˌrsteriːoʊaɪˈsoʊmərɪk/
- 词源源于希腊语“dia-”(意为“跨越”)和“stereo-”(立体),结合“isomeric”(异构)。
3. 物理化学性质差异
非对映异构体在熔点、沸点、溶解度、反应活性等方面存在显著差异。例如:
- 葡萄糖的α和β异构体是非对映异构体,在生物体内的代谢途径不同。
- 这种性质差异使得它们可通过色谱法、结晶等常规方法分离。
4. 相关术语扩展
- 非对映异构过量(diastereoisomeric excess, d.e.):用于量化混合物中某一非对映异构体的比例,计算公式为:
$$
d.e. = frac{|D_1 - D_2|}{D_1 + D_2} times 100%
$$
其中 (D_1) 和 (D_2) 为两种非对映异构体的含量。
如需进一步了解具体应用场景(如药物合成中的手性分离),可参考化学教材或专业文献。
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