
【化】 acceptor-donor complex
【化】 acceptor; ceptor; receptor
【醫】 acceptor; ceptor; donee; receptor
【化】 donator; donor
【化】 complex compound; coordination compound
受體-給體配位化合物(Donor-Acceptor Coordination Compounds)是配位化學中的核心概念,指由電子給體(donor)與電子受體(acceptor)通過配位鍵形成的穩定分子結構。其核心特征體現在兩方面:
配位鍵的形成遵循路易斯酸堿理論,受體與給體之間的電子轉移方向可通過以下公式表示:
$$
text{Donor} rightarrow text{Acceptor}
$$
這類化合物在催化反應(如齊格勒-納塔催化劑)、生物酶活性中心(如血紅蛋白中的鐵-卟啉配合物)及材料科學(金屬有機框架MOFs)中具有廣泛應用(來源:Royal Society of Chemistry期刊《Chemical Reviews》)。
受體-給體配位化合物是化學中描述配位鍵形成的一類化合物,其核心由受體(中心金屬離子或原子)與給體(配體)通過電子對共享結合而成。以下是詳細解釋:
受體(中心金屬)
在配位化學中,受體通常指中心金屬離子或原子(如Fe³⁺、Cu²⁺等),它們具有空軌道,能夠接受配體提供的孤對電子形成配位鍵。例如,血紅蛋白中的鐵離子(Fe²⁺)作為受體,與氧分子結合。
給體(配體)
給體是提供孤對電子的分子或離子(如H₂O、NH₃、Cl⁻等),其通過配位原子(如O、N)與受體結合。例如,在[Co(NH₃)₆]³⁺中,NH₃作為配體提供氮原子的孤對電子。
配位鍵的形成
受體與給體通過配位鍵結合,這種鍵的本質是路易斯酸堿相互作用:受體(路易斯酸)接受電子對,給體(路易斯堿)提供電子對。例如:
$$text{Ag}^+ + 2text{NH}_3 rightarrow [text{Ag}(text{NH}_3)_2]^+$$
生物學與化學的交叉
生物學中的“受體”概念(如細胞膜受體)與化學中的受體(中心金屬)不同,但兩者均強調特異性結合的特性。例如,細胞表面的G蛋白偶聯受體(生物學受體)與配體結合後觸發信號傳導,而配位化合物中的受體(金屬離子)則通過配位鍵穩定結構。
典型示例
總結來看,受體-給體配位化合物的核心是電子對的共享,其結構穩定性與功能均依賴于受體與給體的相互作用。這一概念在材料科學、生物化學(如酶活性中心)及藥物設計(如鉑類抗癌藥物)中廣泛應用。
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