diastereoisomeric是什麼意思,diastereoisomeric的意思翻譯、用法、同義詞、例句
常用詞典
adj. 非對映異構的
例句
The present invention is directed to the diastereoisomeric mixture and the individual isomeric components of the formula above.
本發明涉及以下結構式所示非對映異構體混合物及單個異構體成分。
專業解析
diastereoisomeric(中文常譯為非對映異構的)是一個立體化學(Stereochemistry)領域的專業術語,用于描述特定類型的立體異構體之間的關系。其詳細含義如下:
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核心定義與區分:
- 非對映異構體(Diastereoisomers, Diastereomers)是指彼此不呈鏡像關系的立體異構體。這與對映異構體(Enantiomers)形成鮮明對比,後者是彼此呈鏡像關系且不能重疊的異構體。
- 一個分子如果含有兩個或更多個手性中心(立體中心),就可能存在非對映異構體。例如,在含有兩個不同手性中心的分子中,存在兩對對映異構體,而每一對映體與另一對中的兩個異構體之間就是非對映異構關系。
- 簡單來說,非對映異構體是那些不屬于同一對對映體的立體異構體。
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關鍵物理化學性質差異:
- 非對映異構體之間通常具有不同的物理性質,例如熔點、沸點、溶解度、偶極矩、折射率、光譜性質(如IR, NMR)以及化學反應速率等。這是非對映異構體與對映異構體最顯著的區别(對映異構體除旋光方向外,其他物理性質通常相同)。
- 由于物理性質不同,非對映異構體通常可以通過常規的物理方法(如分餾、重結晶、色譜法)進行分離。
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重要性與應用:
- 理解非對映異構現象在有機化學、藥物化學和生物化學中至關重要。許多藥物分子是手性的,其不同的立體異構體(包括非對映異構體)可能具有截然不同的生物活性、代謝途徑或毒性。區分和分離非對映異構體是藥物研發和生産中的關鍵步驟。
- 在不對稱合成中,控制反應的非對映選擇性(Diastereoselectivity)是合成特定構型目标分子的核心策略。
diastereoisomeric
描述的是具有多個手性中心的分子中,那些彼此不呈鏡像關系、物理化學性質不同、且可通過常規方法分離的立體異構體(即非對映異構體)之間的關系或屬性。理解這一概念對于掌握分子的三維結構如何影響其性質和行為至關重要。
權威參考來源:
- International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) - 國際純粹與應用化學聯合會,化學命名的最高權威機構。其對立體化學術語(包括diastereoisomer)有明确定義。
- Khan Academy - 提供高質量的免費教育資源,其立體化學課程清晰解釋了非對映異構體的概念。
- Nature Portfolio (Nature Reviews Chemistry) - 頂級科學出版集團,其綜述文章常深入探讨立體化學在藥物發現等領域的應用和挑戰,強調非對映異構體分離和性質差異的重要性。
- 示例文章(主題相關):The importance of stereochemistry in drug discovery (可在 Nature 官網搜索)
網絡擴展資料
diastereoisomeric 是化學領域中描述立體異構現象的術語,具體含義和用法如下:
1. 定義與核心概念
- 非對映異構的:指具有兩個或多個手性中心的分子,其立體異構體之間不呈鏡像關系。這類異構體被稱為非對映異構體(diastereomers),與對映異構體(enantiomers,鏡像關系)形成對比。
- 判斷條件:若兩個分子有多個手性中心,且至少有一個手性中心的構型不同,但并非全部構型相反,則屬于非對映異構體。
2. 發音與詞源
- 英式發音:/dɪəˌsteriːəʊaɪˈsɒmərɪk/
- 美式發音:/dɪˌrsteriːoʊaɪˈsoʊmərɪk/
- 詞源源于希臘語“dia-”(意為“跨越”)和“stereo-”(立體),結合“isomeric”(異構)。
3. 物理化學性質差異
非對映異構體在熔點、沸點、溶解度、反應活性等方面存在顯著差異。例如:
- 葡萄糖的α和β異構體是非對映異構體,在生物體内的代謝途徑不同。
- 這種性質差異使得它們可通過色譜法、結晶等常規方法分離。
4. 相關術語擴展
- 非對映異構過量(diastereoisomeric excess, d.e.):用于量化混合物中某一非對映異構體的比例,計算公式為:
$$
d.e. = frac{|D_1 - D_2|}{D_1 + D_2} times 100%
$$
其中 (D_1) 和 (D_2) 為兩種非對映異構體的含量。
如需進一步了解具體應用場景(如藥物合成中的手性分離),可參考化學教材或專業文獻。
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