Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В химии , A kryptoracemic соединение или kryptoracemate (иногда ложно конгломерат ) представляет собой рацемическое соединение кристаллизуется в пространственной группе Sohncke (или хиральной пространственной группе).

В большинстве случаев рацемические соединения кристаллизуются в центросимметричные кристаллические структуры. В крипторацемическом соединении химический состав кристалла рацемический, хотя кристалл хиральный .

Кристаллографически в крипторацемических соединениях количество независимых молекул в асимметричной единице (Z ') обязательно больше 1 и должно принимать четное значение (с учетом рацемического состава). В более широком смысле , то скалемическим соединение (или несимметричные соединения), то есть кристалл с не - стехиометрическим соотношением энантиомера, кристаллизующееся в пространственной группе Sohncke иногда включается в kryptoracemic соединений , хотя они не являются strito-зепзите kryptoracemic.

Этимология [ править ]

Термин (крипторацемат) был введен Иваном Берналом, который использовал этот термин во время собрания Американской кристаллографической ассоциации в 1995 году [1].

Название состоит из крипто (от древнегреческого : κρυπτός, латинизировано : криптос «скрытый») и рацемического . Это происходит из-за того, что рацемический состав «спрятан» в хиральной пространственной группе (обычно энантиомерно чистой).

Частота крипторацемических соединений в органических кристаллах [ править ]

Ограничения по пространственной группе для кристаллизации рацемического соединения, кристаллизующегося либо в центросимметричной, либо в нецентросимметричной пространственной группе (SG), отсутствуют. Частота встречаемости органических рацемических соединений в Кембриджской базе структурных данных обобщена в следующей таблице: [2]

Таким образом, крипторацемические соединения очень редки и составляют около 1% рацемических соединений. [2] Частота крипторацемических соединений во всей органической Кембриджской структурной базе данных оценивается примерно в 0,4–0,8%. [2] [3] [4] [5]

Обзор, охватывающий металлоорганические соединения со стереогенным атомом металла, отсортировал список из 26 возможных крипторацемических соединений. [6]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Бернал, Иван (1995). «Абстракция 4а.иэ». Ежегодное собрание ACA, Монреаль, Квебек, Канада .
  2. ^ a b c Кливерс, Саймон; Кокерель, Жерар (2020). «Охота и частота крипторацемических соединений в Кембриджской базе структурных данных» . CrystEngComm : 10.1039.D0CE00303D. DOI : 10.1039 / D0CE00303D . ISSN 1466-8033 . 
  3. ^ Фабиан, Ласло; Брок, Кэролайн Пратт (01.02.2010). «Список органических крипторацематов» . Acta Crystallographica Раздел B . 66 (1): 94–103. DOI : 10.1107 / S0108768109053610 . ISSN 0108-7681 . PMID 20101089 .  
  4. ^ Grothe, E .; Meekes, H .; де Гельдер, Р. (2017-06-01). «Поиск стереоизомерии в кристаллографических базах данных: алгоритм, анализ и хиральные курьезы» . Acta Crystallographica Раздел B . 73 (3): 453–465. DOI : 10.1107 / S2052520617001962 . ISSN 2052-5206 . PMID 28572555 .  
  5. ^ Рекис, Toms (2020-06-01). «Кристаллизация хиральных молекулярных соединений: что можно узнать из Кембриджской структурной базы данных?» . Acta Crystallographica Раздел B . 76 (3): 307–315. DOI : 10.1107 / S2052520620003601 . ISSN 2052-5206 . PMID 32831251 .  
  6. ^ Бернал, Иван; Уоткинс, Стивен (01.03.2015). «Список металлоорганических крипторацематов» . Acta Crystallographica Раздел C . 71 (3): 216–221. DOI : 10.1107 / S2053229615002636 . ISSN 2053-2296 . PMID 25734853 .