
【化】 acceptor-donor complex
【化】 acceptor; ceptor; receptor
【医】 acceptor; ceptor; donee; receptor
【化】 donator; donor
【化】 complex compound; coordination compound
受体-给体配位化合物(Donor-Acceptor Coordination Compounds)是配位化学中的核心概念,指由电子给体(donor)与电子受体(acceptor)通过配位键形成的稳定分子结构。其核心特征体现在两方面:
配位键的形成遵循路易斯酸碱理论,受体与给体之间的电子转移方向可通过以下公式表示:
$$
text{Donor} rightarrow text{Acceptor}
$$
这类化合物在催化反应(如齐格勒-纳塔催化剂)、生物酶活性中心(如血红蛋白中的铁-卟啉配合物)及材料科学(金属有机框架MOFs)中具有广泛应用(来源:Royal Society of Chemistry期刊《Chemical Reviews》)。
受体-给体配位化合物是化学中描述配位键形成的一类化合物,其核心由受体(中心金属离子或原子)与给体(配体)通过电子对共享结合而成。以下是详细解释:
受体(中心金属)
在配位化学中,受体通常指中心金属离子或原子(如Fe³⁺、Cu²⁺等),它们具有空轨道,能够接受配体提供的孤对电子形成配位键。例如,血红蛋白中的铁离子(Fe²⁺)作为受体,与氧分子结合。
给体(配体)
给体是提供孤对电子的分子或离子(如H₂O、NH₃、Cl⁻等),其通过配位原子(如O、N)与受体结合。例如,在[Co(NH₃)₆]³⁺中,NH₃作为配体提供氮原子的孤对电子。
配位键的形成
受体与给体通过配位键结合,这种键的本质是路易斯酸碱相互作用:受体(路易斯酸)接受电子对,给体(路易斯碱)提供电子对。例如:
$$text{Ag}^+ + 2text{NH}_3 rightarrow [text{Ag}(text{NH}_3)_2]^+$$
生物学与化学的交叉
生物学中的“受体”概念(如细胞膜受体)与化学中的受体(中心金属)不同,但两者均强调特异性结合的特性。例如,细胞表面的G蛋白偶联受体(生物学受体)与配体结合后触发信号传导,而配位化合物中的受体(金属离子)则通过配位键稳定结构。
典型示例
总结来看,受体-给体配位化合物的核心是电子对的共享,其结构稳定性与功能均依赖于受体与给体的相互作用。这一概念在材料科学、生物化学(如酶活性中心)及药物设计(如铂类抗癌药物)中广泛应用。
板钳程序员作业衬瓦驰张温度初始化循环程序从权利定时控制对非婚生子女认领为婚生子女放大功率泛酸钙发人深省负向关联公路建设故障信号灯喝过度继承亡夫遗产的女人巨头开关调准器抗凝疗法空瓮性语音类脂化合物代谢作用罗森苗勒氏隐窝每月预提所得税耐真空橡胶囊潜蚤尿臭素舌唇喉麻痹手术后休克顺磁体托伦斯试剂