Супрамолекулярные системы

Содержание

Слайд 2

Типы электроциклических реакций

Типы
электроциклических реакций

Слайд 3

1,5-электроциклическая реакция. Спирогидроиндолизины

1,5-электроциклическая реакция.
Спирогидроиндолизины

Слайд 4

1,5-электроциклическая реакция. Спирогидроиндолизины

1,5-электроциклическая реакция.
Спирогидроиндолизины

Слайд 5

1,5-электроциклическая реакция. Спирогидроиндолизины

1,5-электроциклическая реакция.
Спирогидроиндолизины

Слайд 6

Слайд 7

[4n+2]-Электроциклическая фотореакция в спиросоединениях

[4n+2]-Электроциклическая фотореакция
в спиросоединениях

Слайд 8

Синтез спиросоединений

Синтез спиросоединений

Слайд 9

Слайд 10

Cпиросоединения

Cпиросоединения

Слайд 11

Краунсодержащие спиросоединения

Краунсодержащие спиросоединения

Слайд 12

Стабилизация открытой мероцианиновой формы n=0, наиболее прочный комплекс и интенсивное окрашивание

Стабилизация открытой мероцианиновой формы

n=0, наиболее прочный комплекс и интенсивное окрашивание с

Li+
n=1, наиболее интенсивное окрашивание с Na+

Бесцветное соединение

Окрашенное соединение

Слайд 13

Стабилизация закрытой неокрашенной формы формы

Стабилизация закрытой неокрашенной формы формы

Слайд 14

Бисфотохромы

Бисфотохромы

Слайд 15

Фотоуправляемое комплексообразование спиронафтоксазинов Геометрическое соответствие: Когда (СH2)n n = 1 не обнаружено образование анион-накрытого комплекса

Фотоуправляемое комплексообразование
спиронафтоксазинов

Геометрическое соответствие:
Когда (СH2)n n = 1 не обнаружено образование

анион-накрытого комплекса
Слайд 16

Фотоуправляемое комплексообразование спиронафтоксазинов

Фотоуправляемое комплексообразование
спиронафтоксазинов

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Комплексы спиросоединений с циклодекстринами

Комплексы спиросоединений с циклодекстринами

Слайд 20

Комплексы спиросоединений с циклодекстринами

Комплексы спиросоединений с циклодекстринами

Слайд 21

Спиропираны в качестве искусственных биологических рецепторов

Спиропираны в качестве искусственных биологических
рецепторов

Слайд 22

Спиропираны в качестве искусственных биологических рецепторов

Спиропираны в качестве искусственных биологических
рецепторов

Слайд 23

Спиропираны в составе белков

Спиропираны в составе белков

Слайд 24

Спиропираны в составе фермента

Спиропираны в составе фермента

Слайд 25

Спиропираны в составе полипептидов Изменения вязкости полимера связаны с фотоиндуцированными изменениями

Спиропираны в составе полипептидов

Изменения вязкости полимера связаны с фотоиндуцированными
изменениями конформации ленты

в упорядоченную α-спираль.

Увеличение вязкости: в 3.2 раза 1.3 раза

Слайд 26

Спиропираны в составе метилцеллюлозы Фотооблучение - переход в мероцианиновую форму -

Спиропираны в составе метилцеллюлозы

Фотооблучение - переход в мероцианиновую форму -
понижение

растворимости полимера (помутнение раствора)
Темновая релаксация в исходную спироформу -
возвращение растворимости
Слайд 27

Спиропирановые слои на поверхности золотого электрода Самособирающиеся слои: Считывание оптического сигнала,

Спиропирановые слои на поверхности
золотого электрода

Самособирающиеся слои:
Считывание оптического сигнала,
записанного

в монослое,
в виде амперометрического сигнала
Слайд 28

Спиропирановые слои на поверхности золотого электрода Монослой содержащий спиропиран в присутствии

Спиропирановые слои на поверхности
золотого электрода

Монослой содержащий спиропиран в присутствии катионов

кальция на поверхности электрода может быть стимулирован светом.
Слайд 29

Спиропираны в составе фосфолипидных мембранах X1- X3 = CH, N Время диффузии - 10-3 сек

Спиропираны в составе фосфолипидных
мембранах

X1- X3 = CH, N

Время диффузии -
10-3

сек
Слайд 30

Нафтопираны

Нафтопираны

Слайд 31

Краунсодержащие нафтопираны

Краунсодержащие нафтопираны

Слайд 32

Комплексообразование

Комплексообразование

Слайд 33

Дигетарилэтены

Дигетарилэтены

Слайд 34

Краунсодержащие дигетарилэтены

Краунсодержащие дигетарилэтены

Слайд 35

Краунсодержащие трифенилметановые красители Образование комплексов увеличивает константу скорости окрашивания соединений. Фотоиндуцируемая

Краунсодержащие трифенилметановые
красители

Образование комплексов увеличивает константу скорости
окрашивания соединений.
Фотоиндуцируемая ионизация соединений
приводит

к понижению комплексообразующей способности ионофоров.