About: dbkwik:resource/ynz1nnQgX1PPI49UTP3iYg==   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

AttributesValues
rdfs:label
  • Супрамолекулярная химия
rdfs:comment
  • [[Файл:Supramolecular Assembly Lehn.jpg|thumbnail|200px|Пример супрамолекулярного ансамбля, представленного Жан-Мари Леном]] [[Файл:Cucurbituril gyroscope AngewChemIntEd 2002 v41 p275 hires.png|thumbnail|200px|Супрамолекулярный комплекс иона хлора, кукурбит[5]урила и кукурбит[10]урила.]] [[Файл:Rotaxane Crystal Structure EurJOrgChem page2565 year1998.jpg|thumbnail|200px|Пример механически-скреплённого молекулярного ансамбля ротаксана.]] [[Файл:Cucurbit-6-uril ActaCrystallB-Stru 1984 382.jpg|thumbnail|200px|Соединение типа гость-хозяин p-ксилиламмония, связанного с кукурбитурилом.]] [[Файл:Lehn Beautiful Foldamer HelvChimActa 1598 2003.jpg|thumbnail|200px|Внутримолекулярный ансамбль самопроизвольной сборки фолдамера Жан-Мари Лена]]
dcterms:subject
dbkwik:ru.science/...iPageUsesTemplate
abstract
  • [[Файл:Supramolecular Assembly Lehn.jpg|thumbnail|200px|Пример супрамолекулярного ансамбля, представленного Жан-Мари Леном]] [[Файл:Cucurbituril gyroscope AngewChemIntEd 2002 v41 p275 hires.png|thumbnail|200px|Супрамолекулярный комплекс иона хлора, кукурбит[5]урила и кукурбит[10]урила.]] [[Файл:Rotaxane Crystal Structure EurJOrgChem page2565 year1998.jpg|thumbnail|200px|Пример механически-скреплённого молекулярного ансамбля ротаксана.]] [[Файл:Cucurbit-6-uril ActaCrystallB-Stru 1984 382.jpg|thumbnail|200px|Соединение типа гость-хозяин p-ксилиламмония, связанного с кукурбитурилом.]] [[Файл:Lehn Beautiful Foldamer HelvChimActa 1598 2003.jpg|thumbnail|200px|Внутримолекулярный ансамбль самопроизвольной сборки фолдамера Жан-Мари Лена]] Супрамолекулярная (надмолекулярная) химия (Supramolecular chemistry) — междисциплинарная область науки, включающая химические, физические и биологические аспекты рассмотрения более сложных, чем молекулы, химических систем, связанных в единое целое посредством межмолекулярных (нековалентных) взаимодействий. Объекты супрамолекулярной химии — супрамолекулярные ансамбли, строящиеся самопроизвольно из комплементарных, то есть имеющих геометрическое и химическое соответствие фрагментов, подобно самопроизвольной сборке сложнейших пространственных структур в живой клетке. Одной из фундаментальных проблем современной химии является направленное конструирование таких систем, создание из молекулярных «строительных блоков» высокоупорядоченных супрамолекулярных соединений с заданной структурой и свойствами. Супрамолекулярные образования характеризуются пространственным расположением своих компонентов, их архитектурой, «супраструктурой», а также типами межмолекулярных взаимодействий, удерживающих компоненты вместе. В целом межмолекулярные взаимодействия слабее, чем ковалентные связи, так что супрамолекулярные ассоциаты менее стабильны термодинамически, более лабильны кинетически и более гибки динамически, чем молекулы. Согласно терминологии супрамолекулярной химии, компоненты супрамолекулярных ассоциатов принято называть рецептор (ρ) и субстрат (σ), где субстрат — меньший по размеру компонент, вступающий в связь. Термины соединение включения, клатрат и соединение (комплекс) типа гость—хозяин характеризуют соединения, существующие в твёрдом состоянии и относящиеся к твёрдым супрамолекулярным ансамблям. Селективное связывание определённого субстрата σ и его рецептора ρ с образованием супермолекулы σρ происходит в результате процесса молекулярного распознавания. Если помимо центров связывания рецептор содержит реакционноспособные функциональные группы, он может влиять на химические превращения на связанном с ним субстрате, выступая в качестве супрамолекулярного катализатора. Липофильный, растворимый в мембранах рецептор может выступать в роли носителя, осуществляя транспорт, перенос связанного субстрата. Таким образом, молекулярное распознавание, превращение, перенос — это основные функции супрамолекулярных объектов. Супрамолекулярную химию можно разделить на две широкие, частично перекрывающиеся области, в которых рассматриваются соответственно: 1) супермолекулы — хорошо определённые, дискретные олигомолекулярные образования, возникающие за счёт межмолекулярной ассоциации нескольких компонентов (рецептора и субстрата(ов)) в соответствии с некоторой «программой», работающей на основе принципов молекулярного распознавания; 2) супрамолекулярные ансамбли — полимолекулярные ассоциаты, возникающие в результате спонтанной ассоциации неопределённо большого числа компонентов в специфическую фазу, характеризуемую более или менее определённой организацией на микроскопическом уровне и макроскопическими свойствами, зависящими от природы фазы (плёнка, слой, мембрана, везикула, мезоморфная фаза, кристалл и т. д.). Для описания расположения субстрата(ов) относительно рецептора используется специальный формализм. Внешние комплексы-аддукты могут быть обозначены как [A,B], или [A//B]. Для обозначения комплексов включения σ в ρ и частичного пересечения σ и ρ используются математические символы включения ⊂ и пересечения ∩ — [A⊂B] и [A∩B], соответственно. В современной химической литературе наряду с символом ∩ так же часто используется альтернативный символ @. Впервые термин «супрамолекулярная химия» был введен в 1978 г. лауреатом Нобелевской премии Жаном-Мари Леном и определен как «химия, описывающая сложные образования, которые являются результатом ассоциации двух (или более) химических частиц, связанных вместе межмолекулярными силами». Последующие годы были отмечены взрывообразным развитием этой молодой междисциплинарной науки.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software