oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása Gurka András Attila
|
|
- Diána Soósné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Gurka András Attila Témavezetők: Dr. Szőllősi György tudományos főmunkatárs Dr. London Gábor tudományos munkatárs Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Szerves Kémiai Tanszék Szeged 2017
2 1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK A királis gyógyszermolekulák különböző enantiomerjeinek hatása biológiai környezetben nagyon eltérő lehet. Egyes esetekben ez csupán aktivitás-különbségben nyilvánul meg, sok esetben azonban az egyik enantiomer gyógyhatású, míg a másik inaktív, vagy akár toxikus hatású is lehet. Ezért az utóbbi 2-3 évtizedben a királis szintézis a gyógyszertervezés, illetve gyógyszergyártás legmarkánsabb eszközévé nőtte ki magát. A királis szintézisek egyik legperspektivikusabb módszere az aszimmetrikus aldolreakcióval megvalósított sztereoszelektív C-C kötésképzés. A kis szerves molekulákkal (organokatalizátorokkal) megvalósított intermolekuláris aszimmetrikus aldol-reakciót elsőként List és munkatársai 2000-ben írták le, amelyben L-prolint használtak királis katalizátorként. Ezt követően széleskörű vizsgálatok kezdődtek az intermolekuláris aszimmetrikus aldol-reakciót befolyásoló reakcióparaméterek hatásai, valamint a reakciómechanizmus tisztázása tekintetében. Az előbbi szempontjából a vizsgálatok tárgyát elsősorban az organokatalizátorok természete, szerkezete, a reakcióközeg, a reakciókörülmények, valamint az adalékok hatása képezi. A reakciómechanizmust illetően, különösen az aminosavak és azok származékai által katalizált intermolekuláris aldol-reakcióknál, a széleskörű kutatások eredményeképp az énamin-mechanizmus tekinthető elfogadottnak, az esetek többségében vagy énamin-képződés, vagy karboniladdíció sebességmeghatározó lépéssel. A minden részletre kiterjedő vizsgálatok következtében az aszimmetrikus organokatalízis, illetve azon belül az enantioszelektív aldol-reakció, egy megbízhatóan alkalmazható eszközzé vált az aszimmetrikus szintézisek területén. Egy királis molekula mindkét enantiomerjének szelektív előállítása nem egyszerű feladat, hiszen a királis szintézisek hagyományosan csak az egyik enantiomer előállítására korlátozódnak. Ez az akadály kikerülhető abban az esetben, ha a királis katalizátor mindkét enantiomerje rendelkezésre áll. Az esetek többségében ez így is történik: egy megfelelően kifejlesztett királis katalizátorral előállítják a kívánt termék egyik enantiomerjét, míg a másik enantiomer szintézisére az ellentétes kiralitású katalizátort használják. Ez a módszer azonban, különösen bonyolult szerkezetű katalizátorok esetén, meglehetősen munka- és költségigényes lehet. A királis katalizátorok egyes enantiomerjeinek szelektív előállítását kikerülendő, az utóbbi években előtérbe került olyan királis katalizátorok kifejlesztése, melyek alkalmazása mellett, csupán az akirális paraméterek (pl. oldószer, hőmérséklet, akirális adalékok, stb.) megváltoztatásával, mindkét termék-enantiomer szelektíven előállítható alapvetően a katalizátor szerkezetének megváltoztatása nélkül. A klasszikus szerves szintézisekben a vizet a reakció lefolyása szempontjából tradicionálisan szennyező anyagnak tekintették, ezért a szintézis első lépése a reagensek, oldószerek, valamint a reakcióedény alapos vízmentesítése volt. Annak ellenére, hogy az 1980-as évektől kezdve a vizes közegű szerves kémia területén jelentős fejlődés tapasztalható, a királis szintézisek területén máig is elsősorban szerves oldószereket használnak közegként. Egészség- és környezetkímélő természetének, valamint alacsony árának köszönhetően a víz ugyanakkor ideális oldószernek tekinthető. Továbbá, reakciókomponensként a víz koncentrációjának, valamint az alkalmazott királis katalizátor 2
3 természetének függvényében (a katalizátor, a reagensek és az adalékanyagok között kialakuló hidrogén-kötések, valamint más poláris kölcsönhatások által) befolyásolhatja a reakciók kimenetelét. Ezen kedvező tulajdonságai miatt a víz használata, mint oldószer és additív, egyre inkább előtérbe kerül. Ezért az aszimmetrikus organokatalízisben általában, különösen pedig az aszimmetrikus aldol-reakciók területén történő alkalmazásának igen nagy aktualitása van. A királis szintézisekben használt szerves katalizátorokkal nagy enantiotisztaságú, többek között a gyógyszeriparban alkalmazott, fontos molekuláris építőelemek állíthatók elő. Ezen katalizátorok általában kis hatékonyságúak, így relatíve nagy katalizátormennyiségre (10-30 mol %) van szükség a megfelelő termelés biztosítására. Ezért a királis szintézis ipari megvalósíthatóságának, valamint a katalizátor újrahasznosíthatóságának szempontjából előnyösebb a heterogenizált katalizátorok folyamatos üzemmódban történő alkalmazása. Az organokatalízis területének alapvető kihívásait figyelembe véve, munkámban a következő célokat tűztem ki: - sztereokontroll megvalósítása L-aminosav-származékokkal katalizált vizes közegű aszimmetrikus aldol-reakciókban kizárólag akirális komponensek változtatásával; - polisztirol gyantán rögzített L-prolinnal, prolint és más aminosavakat tartalmazó immobilizált di- és tripeptidekkel katalizált folyamatos áramú fixágyas reaktorban végrehajtott aszimmetrikus aldol-reakciók kutatása, akirális adalékok az aldol-termék sztereokémiájára történő hatásának vizsgálata; - az L-aminosav-származékokkal, valamint immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldol-reakciók során észlelt enantioszelektivitás-inverzió mechanizmusának tisztázása. 2. FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK Munkámban az aceton és különböző aldehidek közötti aszimmetrikus aldolreakciókat vizsgáltam (1. ábra). 1. ábra A hidroxiprolin-származékokkal katalizált szerves és vizes közegű aceton és különböző aldehidek közötti aszimmetrikus aldol-reakciókat batch-reaktorban valósítottam meg. A vizes közegű reakciókban a savas kémhatást ammónium-klorid oldattal, míg a bázikus kémhatást alkálifém-(kvaterner ammónium-)karboxiláttal biztosítottam. A reakciók során részben kereskedelmi forgalomban lévő (L-prolin, L-hidroxiprolin, O-benzil-Hyp-HCl), részben általam az irodalomból ismert módszerek alkalmazásával szintetizált (O-(4-terc-butilbenzoil)-Hyp, O-benzoil-Hyp, O-kaproil-Hyp, O-mirisztoil- 3
4 Hyp, O-(4-hexilbenzoil)-Hyp, O-1-naftoil-Hyp, O-2-naftoil-Hyp, O-(1-naftilacetil)-Hyp, O-(4-terc-butilfenilacetil)-Hyp, O-1-naftoil-Hyp-metil-észter, O-benzil-Hyp) katalizátorokat használtam. A hidroxiprolin-származékok szintézisére a következő tipikus eljárást alkalmaztam (2. ábra): 2. ábra A szintetizált hidroxiprolin-származékok azonosítását és tisztaságvizsgálatát olvadáspontmérés, valamint 1 H NMR, 13 C NMR és ESI-MS spektrumok alapján végeztem el. Az aldol-reakciótermék etil-acetátos extraktumának GC-fiolába vett mintáját királis gázkromatográffal analizáltam (kvantitatív analízis - konverzió, szelektivitás, valamint enantioszelektivitás (ee (%) = 100 x ([A]-[B])/([A]+[B]), ahol [A] - a feleslegben lévő enantiomer koncentrációja és [B] - a másik enantiomer koncentrációja) meghatározása). Az extraktum többi részét vákuum segítségével bepároltam, majd oszlopkromatográfiásan megtisztítottam (SiO2, hexán/etil-acetát 7:3). A termék tisztaságáról gázkromatográfiás- és NMR-vizsgálat alapján győződtem meg. Konfigurációjának meghatározásához optikai forgatóképesség-mérést, valamint irodalmi adatokat alkalmaztam. Az immobilizált oligopeptidekkel katalizált folyamatos áramú heterogén aszimmetrikus aldol-reakciókat fixágyas reaktor alkalmazásával végeztem (3. ábra). 3. ábra A heterogén aszimmetrikus aldol-reakciókban az SZTE-ÁOK Orvosi Vegytani Intézet által Fmoc-technikával szintetizált katalizátorokat (H-Pro-MBHA-PS (P-MBHA- PS), H-Pro-Pro-MBHA-PS (PP-MBHA-PS), H-Pro-Pro-Pro-MBHA-PS (PPP-MBHA- PS), H-Pro-Asp(OH)-MBHA-PS (PD-MBHA-PS), H-Pro-Pro-Asp(OH)-MBHA-PS (PPD-MBHA-PS), H-Pro-Glu(OH)-MBHA-PS (PE-MBHA-PS), H-Pro-Pro-Glu(OH)- MBHA-PS (PPE-MBHA-PS), H-Val-Glu(OH)-MBHA-PS (VE-MBHA-PS), H-Val-Val- 4
5 Glu(OH)-MBHA-PS (VVE-MBHA-PS), H-Ser-Glu(OH)-MBHA-PS (SE-MBHA-PS), H- Ser-Ser-Glu(OH)-MBHA-PS (SSE-MBHA-PS)) használtam (4. ábra). 4. ábra Az immobilizált oligopeptidek vizsgálata IR-spektroszkópia alkalmazásával DRIFT módban történt, a gyanta borítottsága CHN-analízissel került meghatározásra. Az aldol-reakciótermékek vizsgálatakor a reakcióelegyből vett mintát tisztítás nélkül királis gázkromatográffal analizáltam, a maradékot bepároltam, majd oszlopkromatográfiásan megtisztítottam, eluensként hexán/etil-acetát 7:3 elegyet használva 2-nitrobenzaldehid esetében és hexán/etil-acetát 3:1 elegyet használva izobutiraldehid esetében. A termékek tisztaságát gázkromatográfiásan és NMRspektroszkópiával ellenőriztem. Konfigurációjuk meghatározása a mért optikai forgatások irodalmi adatokkal történő összehasonlítása alapján történt. 3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 3.1. Hidroxiprolin-származékokkal katalizált szerves és vizes közegű aszimmetrikus aldol-reakciók aceton és különböző aldehidek között 1. Az irodalomból ismert, vagy újonnan szintetizált amfifil jellegű L-hidroxiprolinszármazék katalizátorokat vizsgálva az aceton és különböző aldehidek közötti szerves és vizes közegű aszimmetrikus aldol-reakciókban kimutattuk, hogy a vizes közegű reakciókban a fázis-szeparációt megakadályozandó, olyan körülményeket kell biztosítani, amelyeknél a különböző vízaffinitású reagensek (hidrofób aldehid és hidrofil aceton) és az aminosav-származék katalizátor hidrofil aktív központja közel kerülnek egymáshoz. Ehhez egy megfelelő határfelület kialakulásának biztosítására van szükség, amit az amfifil aminosav-származék katalizátor stabilizál. A katalizátor hatékonyságának növelése céljából ugyanakkor fontos csökkenteni a vízaktivitást megfelelő koncentrációjú sóoldat 5
6 alkalmazásával, ezzel stabilizálva a határfelületet micellaképző nemionos tenzid hozzáadása esetén is. 2. A vizes közegű reakciók optimalizálása során kimutattuk, hogy a katalizátorok hatékonyságának növelését szolgáló vízaktivitás-csökkentésre használt sóoldat minősége és összetétele, a reagens aldehid szerkezete, valamint nemionos tenzid reakcióelegyhez történő hozzáadása jelentősen befolyásolja a reakciómutatókat. 3. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy savasan hidrolizáló só (ammóniumklorid) oldatának reakcióközegként történő alkalmazásakor, ugyanúgy, mint szerves fázisban, mindig az (R) konfigurációjú aldol-termék képződik feleslegben jó szelektivitással és enentioszelektivitással, valamint közepes konverzióval, míg lúgosan hidrolizáló só (alkálifém-, kvaterner ammónium-karboxilát) oldatában az aldol-reakciók túlnyomó többségében kiváló konverzióval és szelektivitással, valamint alacsony és közepes enentioszelektivitással az (S) konfigurációjú aldol-termék képződik feleslegben. 4. Az L-aminosav-származékokkal katalizált vizes közegű aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozására lehetőséget nyújtó jelenséget a reakció kimenetele szempontjából kulcsfontosságú, a Zimmermann-Traxler modell fémmentes verziójával értelmezhető, egy vízmolekula beépülésével micellárisan stabilizált átmeneti állapot különböző szerkezetével interpretáltuk Savas kémhatású vizes közegben, ugyanúgy, mint szerves fázisban, a karboxilcsoport protonja hidrogénkötéssel térben úgy irányítja az aldehidet, hogy annak az énaminnal történő Re-faciális támadása lesz preferált, ami az (R) konfigurációjú termék képződéséhez fog vezetni (5. ábra). 5. ábra Így, a savasan hidrolizáló ammónium-klorid vizes oldatában megvalósított aszimmetrikus aldol-reakció esetén aceton és különböző aldehidek között mindig az (R) konfigurációjú termék képződik feleslegben, a következő reakciómechanizmus szerint (6. ábra): 6
7 6. ábra 4.2. A lúgosan hidrolizáló só (alkálifém-, kvaterner ammónium-karboxilát) oldatában a karboxil-csoport protonjának hiánya miatt, amikor az aminosav karboxilát-csoportjának (a só karboxilátja mellett) már elsősorban micellastabilizáló funkciója van, kedvezőbb lesz az aldehid énaminnal történő Si-faciális támadása, ami az (S) konfigurációjú termék képződését fogja eredményezni (7. ábra). 7. ábra Ennek megfelelően a bázikus kémhatású vizes közegű aszimmetrikus aldol-reakció esetén aceton és különböző aldehidek között az (S) konfigurációjú termék képződése preferált, a következő reakciómechanizmus szerint (8. ábra): 7
8 8. ábra 3.2. Immobilizált oligopeptidekkel katalizált folyamatos áramú heterogén aszimmetrikus aldol-reakciók aceton és aldehidek között A királis szintézisek ipari megvalósíthatóságának, valamint a katalizátor újrahasznosíthatóságának szempontjából előnyös folyamatos üzemmódú heterogén katalízis adta lehetőséget kihasználva, sztereoszelektivitás-szabályozás céljából folyamatos áramú fixágyas reaktorban polisztirol gyantán rögzített oligopeptidekkel katalizált aceton és 2-nitrobenzaldehid vagy izobutiraldehid közötti aldol-reakciókat vizsgáltunk és a következőket állapítottuk meg: 5. Az immobilizált oligopeptid-katalizátorok stabilitását vizsgálva a PD-NH-MBHA- PS-sel és PPD-NH-MBHA-PS-sel katalizált, folyamatos áramban 8 órán át zajló, aceton és 2-nitrobenzaldehid közötti aszimmetrikus aldol-reakción igazoltuk az immobilizált oligopeptid-katalizátorok használhatóságát folyamatos áramú üzemmódban is (9. ábra): 9. ábra 8
9 6. Az L-P-NH-MBHA-PS és D-P-NH-MBHA-PS immobilizált katalizátorok különböző arányú keverékeit használva, az enantioszelektivitás és az összetétel között kapott lineáris összefüggéssel bizonyítottuk a vizsgált aldol-reakció (aceton + 2- nitrobenzaldehid) heterogén természetét (10. ábra): 10. ábra 7. Folyamatos áramú üzemmódban a polisztirol gyantán rögzített L-prolinnal, valamint csak L-prolint tartalmazó immobilizált di- és tripeptidekkel (R) konfigurációjú termék képződik feleslegben, közepes katalizátor-aktivitás és enantioszelektivitás mellett. PD- NH-MBHA-PS, valamint PE-NH-MBHA-PS immobilizált dipeptid-katalizátorok esetén az (R), míg PPD-NH-MBHA-PS, valamint PPE-NH-MBHA-PS immobilizált tripeptidkatalizátorok esetén az (S) konfigurációjú termék képződik feleslegben (enantioszelektivitás-inverzió következik be) mind aromás, mind alifás aldehidnél, nagy katalizátor-aktivitás és közepes enantioszelektivitás mellett az aromás és kis katalizátoraktivitás, valamint relatíve nagy enantioszelektivitás mellett az alifás aldehidnél. 8. L-prolint nem tartalmazó immobilizált di- és tripeptidek (SE-NH-MBHA-PS és VE- NH-MBHA-PS, valamint SSE-NH-MBHA-PS és VVE-NH-MBHA-PS) alkalmazásakor viszont enantioszelektivitás-inverziót nem tapasztaltunk (az (R) konfigurációjú termék képződik feleslegben). 9. Amellett, hogy az akirális adalékként használt benzoesav markáns konverzió növekedést eredményez az immobilizált L-prolinnal, valamint csak L-prolint tartalmazó immobilizált di- és tripeptidekkel katalizált 2-nitrobenzaldehid és aceton közötti aldol reakcióban, elsőként megállapítottuk, hogy benzoesav jelenlétében P-NH-MBHA-PS esetén az (R), míg PP-NH-MBHA-PS és PPP-NH-MBHA-PS alkalmazásakor az (S) konfigurációjú termék képződik feleslegben (enantioszelektivitás-inverzió következik be). 10. A benzoesav-adalékkal regisztrált nem triviális effektus oka valószínűleg az, hogy az L-prolinnal szemben a flexibilisebb di- és tripeptidnél a benzoesav okozta protonálódás 9
10 olyan katalizátor konformáció-változást eredményez, melynek hatására az aceton és 2- nitrobenzaldehid közötti aldol-reakció átmeneti állapotának szerkezete már az (S) konfigurációjú termék képződésének fog kedvezni. Ezzel lehetőség nyílik az aszimmetrikus aldol-reakció sztereoszelektivitásának szabályozására akirális adalék alkalmazásával. 10
11 4. AZ ÉRTEKEZÉS ANYAGÁT KÉPEZŐ KÖZLEMÉNYEK [1] A. Gurka, I. Bucsi, L. Kovács, G. Szőllősi and M. Bartók Reversal of the enantioselectivity in aldol addition over immobilized di- and tripeptides: studies under continuous flow conditions RSC Adv., 4, (2014) IF: 3,840 [2] A. A. Gurka, K. Szőri, G. Szőllősi, M. Bartók and G. London Tuning the sense of product stereochemistry in aldol reactions of acetone and aromatic aldehydes in the presence of water with a single chiral catalyst Tetrahedron Lett., 56, (2015) IF: 2,379 [3] A. A. Gurka, K. Szőri, M. Bartók and G. London Dual stereocontrol in aldol reactions catalysed by hydroxyproline derivatives in the presence of a large amount of water Tetrahedron: Asymm., 27, (2016) IF: 2,108 [4] A. A. Gurka and G. London Dual stereocontrol in enantioselective aldol reactions Org. Prep. Proc. Int., (2017) (Elfogadva) IF: 1,750 Az értekezés anyagát képező közlemények összesített impakt faktora: 10, EGYÉB KÖZLEMÉNYEK [1] G. Szőllősi, M. Fekete, A. A. Gurka and M. Bartók Reversal of Enantioselectivity in Aldol Reaction: New Data on Proline/γ-Alumina Organic-Inorganic Hybrid Catalysts Catal. Lett., 144, (2014) IF: 2,291 [2] A. A. Gurka, K. Szőri, M. Szőri, M. Bartók and G. London Application of hydroxyproline derivatives in enantioselective α-amination reactions in organic and aqueous environments: a structure-activity relationship study Struct. Chem., 28, (2017) IF: 1,854 Az egyéb közlemények összesített impakt faktora: 4, AZ ÉRTEKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐADÁSOK [1] Gurka András, Szőllősi György, Bartók Mihály Immobilizált oligopeptidekkel katalizált folyamatos áramú enantioszelektív aldol addíciós reakciók MKE 2. nemzeti konferencia Hajdúszoboszló, augusztus 31-szeptember 2. [2] András Gurka, György Szőllősi, Mihály Bartók Continuous flow enantioselective aldol additions over immobilized oligopeptides 11
12 Eleventh International Symposium on Heterogeneous Catalysis Varna, Bulgaria, 6-9 September 2015 [3] London Gábor, Gurka András Kettős sztereokontroll vizes közegű aldol reakciókban Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése Balatonszemes, május
oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása
L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása Ph.D. értekezés Gurka András Attila K É S Z Í T E T T E: okleveles
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola. Gyógyszerkémia, Gyógyszerkutatás PhD program. Programvezető: Prof. Dr.
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszerkémia, Gyógyszerkutatás PhD program Programvezető: Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Témavezetők: Dr. Szőllősi György, Prof.
Név: Pontszám: 1. feladat (3 pont) Írjon példát olyan aminosav-párokra, amelyek részt vehetnek a következő kölcsönhatásokban
1. feladat (3 pont) Írjon példát olyan aminosav-párokra, amelyek részt vehetnek a következő kölcsönhatásokban a, diszulfidhíd (1 példa), b, hidrogénkötés (2 példa), c, töltés-töltés kölcsönhatás (2 példa)!
Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben
Ph.D. értekezés tézisei Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben Sutyinszki Mária Témavezető: Dr. Bartók Mihály MTA-SZTE Organikus Katalízis Kutatócsoport SZTE Szerves
Szabó Andrea. Ph.D. értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Petneházy Imre Konzulens: Dr. Jászay M. Zsuzsa
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszék α-aminofoszfinsavak és származékaik sztereoszelektív szintézise Szabó Andrea h.d. értekezés tézisei Témavezető: Dr. etneházy
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2015. április 24. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Egy C 4 H 10 O 3 összegképletű vegyület 0,1776
SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:
SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2015. április 24. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Egy C 4 H 10 O 3 összegképletű vegyület 0,1776
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:
1. feladat (3 pont) Írjon példát olyan aminosav-párokra, amelyek részt vehetnek a következő kölcsönhatásokban
1. feladat (3 pont) Írjon példát olyan aminosav-párokra, amelyek részt vehetnek a következő kölcsönhatásokban a, diszulfidhíd (1 példa), b, hidrogénkötés (2 példa), c, töltés-töltés kölcsönhatás (2 példa)!
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 10-1 Dinamikus egyensúly 10-2 Az egyensúlyi állandó 10-3 Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések 10-4 Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége 10-5 A reakció hányados, Q:
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny
Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2014. április 25. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!
Név: Pontszám: / 3 pont. 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét!
Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Adja meg a hiányzó vegyületek szerkezeti képletét! Név: Pontszám: / 4 pont 2. feladat Az ábrán látható vegyületnek a) hány sztereoizomerje, b) hány enantiomerje van?
Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss
Szemináriumi feladatok (alap) I. félév
Szemináriumi feladatok (alap) I. félév I. Szeminárium 1. Az alábbi szerkezet-párok közül melyek reprezentálják valamely molekula, vagy ion rezonancia-szerkezetét? Indokolja válaszát! A/ ( ) 2 ( ) 2 F/
HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA
HIDROFIL HÉJ KIALAKÍTÁSA POLI(N-IZOPROPIL-AKRILAMID) MIKROGÉL RÉSZECSKÉKEN Róth Csaba Témavezető: Dr. Varga Imre Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Természettudományi Kar Kémiai Intézet 2015. december
Szabó Dénes Molekulák és reakciók három dimenzióban
Szabó Dénes Molekulák és reakciók három dimenzióban Alkímia ma, 2012. április 19. Egy kis tudománytörténet -O azonos kémiai szerkezet -O Scheele (1769) -O különböző tulajdonságok -O Kestner (1822) borkősav
I. Bevezetés. II. Célkitűzések
I. Bevezetés A 21. század egyik nagy kihívása a fenntartható fejlődés biztosítása mellett a környezetünk megóvása. E közös feladat megvalósításához a kémikusok a Zöld Kémia alapelveinek gyakorlati megvalósításával
β-aminosav származékok enzim katalizált kinetikus rezolválása
PhD értekezés tézisei β-aminosav származékok enzim katalizált kinetikus rezolválása Fitz Mónika Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Gyógyszerkémiai Intézet
6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.
6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen
Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése folyamatos áramú rendszerben
Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése folyamatos áramú rendszerben Ph.D. értekezés tézisei Cserényi Szabolcs Témavezetı: Dr. Bartók Mihály,
PhD értekezés tézisei FENNTARTHATÓ KATALITIKUS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA FOLYAMATOS ÁRAMÚ SZINTÉZISMÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL. Ötvös Sándor B.
PhD értekezés tézisei FENNTARTHATÓ KATALITIKUS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA FOLYAMATOS ÁRAMÚ SZINTÉZISMÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL Ötvös Sándor B. Témavezető: Prof. Dr. Fülöp Ferenc Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai
Szerves kémiai szintézismódszerek
Szerves kémiai szintézismódszerek 3. Alifás szén-szén egyszeres kötések kialakítása báziskatalizált reakciókban Kovács Lajos 1 C-H savak Savas hidrogént tartalmazó szerves vegyületek H H 2 C α C -H H 2
Versenyző rajtszáma: 1. feladat
1. feladat / 5 pont Jelölje meg az alábbi vegyület valamennyi királis szénatomját, és adja meg ezek konfigurációját a Cahn Ingold Prelog (CIP) konvenció szerint! 2. feladat / 6 pont 1887-ben egy orosz
A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA
A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA A LEVULINSAV KATALITIKUS HIDROGÉNEZÉSÉVEL Strádi Andrea ELTE TTK Környezettudomány MSc II. Témavezető: Mika László Tamás ELTE TTK Kémiai Intézet ELTE TTK, Környezettudományi
Szemináriumi feladatok (alap) I. félév
Szemináriumi feladatok (alap) I. félév I. Szeminárium 1. Az alábbi szerkezet-párok közül melyek reprezentálják valamely molekula, vagy ion rezonancia-szerkezetét? Indokolja válaszát! A/ ( ) 2 ( ) 2 F/
Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise Tézisfüzet Szerző Kovács Rita Témavezető
Tetrahidro-β-karbolin és tetrahidroizokinolin vázas származékok kinetikus és dinamikus kinetikus rezolválása
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás PhD program Programvezető: Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Témavezetők: Prof. Dr. Forró Enikő
Aromás: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, (14) Az azulén (14) szemiaromás rendszert alkot, mindkét választ (aromás, nem aromás) elfogadtuk.
1. feladat Aromás: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, (14) Az azulén (14) szemiaromás rendszert alkot, mindkét választ (aromás, nem aromás) elfogadtuk. 2. feladat Etil-metil-keton (bután-2-on) Jelek hozzárendelése:
1. feladat. Versenyző rajtszáma: Mely vegyületek aromásak az alábbiak közül?
1. feladat / 5 pont Mely vegyületek aromásak az alábbiak közül? 2. feladat / 5 pont Egy C 4 H 8 O összegképletű vegyületről a következő 1 H és 13 C NMR spektrumok készültek. Állapítsa meg a vegyület szerkezetét!
Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét
Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét Szerves kémia ismétlése, a szerves kémiai ismeretek gyakorlása a biokémiához Írták: Agócs Attila, Berente Zoltán, Gulyás Gergely, Jakus
FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN. A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Farkas Gergely okleveles vegyész Témavezető:
PhD értekezés tézisei. Funkcionalizált β-aminosavak szintézisei gyűrűnyitó/keresztmetatézis reakcióval. Kardos Márton
PhD értekezés tézisei Funkcionalizált β-aminosavak szintézisei gyűrűnyitó/keresztmetatézis reakcióval Kardos Márton Témavezetők: Prof. Dr. Fülöp Ferenc Prof. Dr. Kiss Loránd Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai
Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010
Készítette: NÁDOR JUDIT Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010 Bevezetés, célkitűzés Mössbauer-spektroszkópia Kísérleti előzmények Mérések és eredmények Összefoglalás EDTA
Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola D program: Programvezető: Intézet: Témavezető: Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Prof. Dr. Fülöp
ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON
ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai
Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz
Pórusos polimer gélek szintézise és vizsgálata és mi a közük a sörgyártáshoz Póta Kristóf Eger, Dobó István Gimnázium Témavezető: Fodor Csaba és Szabó Sándor "AKI KÍVÁNCSI KÉMIKUS" NYÁRI KUTATÓTÁBOR MTA
AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN
AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA
szerotonin idegi mûködésben szerpet játszó vegyület
3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 amin 1 amin 2 amin 3 amin 2 3 3 2 3 1-aminobután butánamin n-butilamin 2-amino-2-metil-propán 2-metil-2-propánamin tercier-butilamin 1-metilamino-propán -metil-propánamin metil-propilamin
Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise
Véralvadásgátló hatású pentaszacharidszulfonsav származék szintézise Varga Eszter IV. éves gyógyszerészhallgató DE-GYTK GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI TANSZÉK Témavezető: Dr. Borbás Anikó tanszékvezető, egyetemi
HETEROGÉN KATALITIKUS ASZIMMETRIKUS HIDROGÉNEZÉSEK
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA HETEROGÉN KATALITIKUS ASZIMMETRIKUS HIDROGÉNEZÉSEK Szerző: Fodor Mátyás Témavezető: Dr. Tungler
Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017
Katalízis Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Fontosabb időpontok: sósav oxidáció, Deacon process 1860 kéndioxid oxidáció 1875 ammónia oxidáció 1902 ammónia szintézis 1905-1912 metanol szintézis 1923
PANNON EGYETEM. Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés. A PhD értekezés tézisei
PANNON EGYETEM Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés A PhD értekezés tézisei Készítette: Fehér Klaudia okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi
Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion
Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion
Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban
Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban PhD tézisek Készítette: Biró Katalin Témavezetők: Dr. Békássy Sándor egyetemi magántanár Dr. François Figueras
Doktori értekezés tézisei. Dalicsek Zoltán. Kémiai Doktori Iskola Vezetı: Prof. Inzelt György
Doktori értekezés tézisei Új fázisjelölt katalizátorok elıállítása és alkalmazása szerves szintézisekben Dalicsek Zoltán Témavezetı: Dr. Soós Tibor Kémiai Doktori Iskola Vezetı: Prof. Inzelt György Szintetikus
Intra- és intermolekuláris reakciók összehasonlítása
Intra- és intermolekuláris reakciók összehasonlítása Intr a- és inter molekulár is r eakciok összehasonlítása molekulán belüli reakciók molekulák közötti reakciók 5- és 6-tagú gyűrűk könnyen kialakulnak.
Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban
Új alternatív módszer fenol származékok vizsgálatára felszíni és felszín alatti víz mintákban Teke Gábor 2014 www.elgoscar.eu Fenol származékok csoportosítása 6/2009. (IV. 14.) KvVM EüM FVM együttes rendelet
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000
Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és
Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán MTA Természettudományi Kutatóközpont
Helyettesített Szénhidrogének
elyettesített Szénhidrogének 1 alogénezett szénhidrogének 2 3 Alifás halogénvegyületek Szerkezet Kötéstávolság ( ) omolitikus disszociációs energia (kcal/mol) Alkil-F 1,38 116 Alkil-l 1,77 81 Alkil-Br
Új oxo-hidas vas(iii)komplexeket állítottunk elő az 1,4-di-(2 -piridil)aminoftalazin (1, PAP) ligandum felhasználásával. 1; PAP
Új oxo-hidas vas(iii)komplexeket állítottunk elő az 1,4-di-(2 -piridil)aminoftalazin (1, PAP) ligandum felhasználásával. H 1; PAP H FeCl 2 és PAP reakciója metanolban oxigén atmoszférában Fe 2 (PAP)( -OMe)
ASZIMMETRIKUS KATALITIKUS REAKCIÓK MODULÁRIS FOSZFÁN-FOSZFORAMIDIT LIGANDUMOKKAL
ASZIMMETRIKUS KATALITIKUS REAKCIÓK MODULÁRIS FOSZFÁN-FOSZFORAMIDIT LIGANDUMOKKAL A DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Balogh Szabolcs Okleveles vegyész Témavezető: Dr. Bakos József Egyetemi
1. feladat. Versenyző rajtszáma:
1. feladat / 4 pont Válassza ki, hogy az 1 és 2 anyagok közül melyik az 1,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-glükózamin hidroklorid! Rajzolja fel a kérdésben szereplő molekula szerkezetét, és értelmezze részletesen
BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE
BIOPLATFORM SZÁRMAZÉKOK HETEROGÉN KATALITIKUS ELŐÁLLÍTÁSA, MŰSZERES ANALITIKÁJA, KATALIZÁTOROK JELLEMZÉSE Készítette: HORVÁT LAURA Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: ROSENBERGERNÉ DR. MIHÁLYI
Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév
Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.
A SZTE KDI képzési terve
A SZTE KDI képzési terve (2016. szeptember 1 előtt indult képzésre) Doktori képzési/kutatási programok: 1. Analitikai kémia 2. Bioorganikus kémia 3. Elméleti kémia 4. Fizikai Kémia 5. Katalízis, kolloidika,
1. feladat (3 pont) Az 1,2-dibrómetán főként az anti-periplanáris konformációban létezik, így A C-Br dipólok kioltják egymást, a molekula apoláris.
1. feladat (3 pont) Az 1,2-dibrómetán apoláris molekula. Az etilénglikol (etán-1,2-diol) molekulának azonban mérhető dipólusmomentuma van. Mi ennek a magyarázata? Az 1,2-dibrómetán főként az anti-periplanáris
Szerkezet és reaktivitás a cinkona alapú bifunkcionális organokatalízisben
Szerkezet és reaktivitás a cinkona alapú bifunkcionális organokatalízisben Doktori értekezés tézisei Varga Szilárd Témavezető: Dr. Soós Tibor tudományos főmunkatárs Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése
Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése a doktori értekezés tézisei Készítette: Borsodiné Komáromi Anna okleveles vegyészmérnök Témavezető: Dr. Novák Zoltán egyetemi adjunktus Eötvös
ZÁRÓJELENTÉS. OAc. COOMe. N Br
ZÁRÓJELETÉS A kutatás előzményeként az L-treoninból kiindulva előállított metil-[(2s,3r, R)-3-( acetoxi)etil-1-(3-bróm-4-metoxifenil)-4-oxoazetidin-2-karboxilát] 1a röntgendiffrakciós vizsgálatával bizonyítottuk,
a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas
Aminosavak, peptidek, fehérjék
Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Szerves Kémia Intézeti Tanszék 8200, Veszprém, Egyetem utca 10. ThalesNano Nanotechnológiai Zrt.
Biológiailag aktív vegyületek királis építőelemeinek szintézise enantioszelektív hidrogénezéssel folyamatos átáramlásos mikrofluidikai csatornareaktorban Synthesis of biologically active chiral compounds
Az SZTE KDI képzési terve
Az SZTE KDI képzési terve Doktori képzési/kutatási programok: 1. Analitikai kémia 2. Bioorganikus kémia 3. Elméleti kémia 4. Fizikai Kémia 5. Katalízis, kolloidika, felület- és anyagtudomány 6. Komplex
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága
Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD.
Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz Novák Zoltán, PhD. A Sonogashira reakciót széles körben alkalmazzák szerves szintézisekben acetilénszármazékok
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid
Heterociklusos vegyületek
Szerves kémia A gyűrű felépítésében más atom (szénatomon kívül!), ún. HETEROATOM is részt vesz. A gyűrűt alkotó heteroatomként leggyakrabban a nitrogén, oxigén, kén szerepel, (de ismerünk arzént, szilíciumot,
VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE
VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE Kauker Zsófia környezettan B.Sc. szak Témavezető: Mika László Tamás Szakdolgozat védés, 2010. június 21. Fogalma KATALÍZIS Aktivációs energia csökkentése
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában
Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában Fazekas Péter Témavezető: Dr. Szépvölgyi János Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai
Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése
Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése Ferenczy György Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Biokémiai folyamatok - Ligandum-fehérje kötődés
Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív. hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében
Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében Ph.D. értekezés tézisei Szőri Kornél Témavezető: Dr. Bartók Mihály MTA SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport Kémia
AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette
SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit
SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének
Ipari szennyvizek tisztítása fotokatalitikus eljárással. Dr. Zsigmond Ágnes Izoforon Kft. DAOP-1.3.1-12-2012-0010 2014.08.25
Ipari szennyvizek tisztítása fotokatalitikus eljárással Dr. Zsigmond Ágnes Izoforon Kft. DAOP-1.3.1-12-2012-0010 2014.08.25 Célkitűzés Az Ipari szennyvizek tisztítása fotokatalitikus eljárással című DAOP-1.3.1.-12-2012-0010
Forró Enikı Új enzimes stratégiák laktám és aminosav enantiomerek szintézisére címő MTA doktori értekezésének opponensi véleménye
Forró Enikı Új enzimes stratégiák laktám és aminosav enantiomerek szintézisére címő MTA doktori értekezésének opponensi véleménye Forró Enikı értekezésében az enzimkatalizálta reakciók nagy változatosságát
Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Mikrohullámú szintézis: 5,10,15,20 tetrafenilporfirin előállítása
Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok Mikrohullámú szintézis: 5,10,15,20 tetrafenilporfirin előállítása Budapesti Zöld Kémia Labortaórium Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Budapest 2009 (Utolsó
PhD értekezés tézisei. Széchenyi Aleksandar. Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes Akadémikus. MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport
C 4 és C 8 szénhidrogének átalakulása Mo 2 C és Re tartalmú katalizátorokon PhD értekezés tézisei Széchenyi Aleksandar Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes Akadémikus MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport Szeged
Cikloalkán-vázas heterociklusok és 1,3-bifunkciós vegyületek szintézise
PhD értekezés tézisei Cikloalkán-vázas heterociklusok és 1,3-bifunkciós vegyületek szintézise Balázs Árpád Témavezetık: Dr. Szakonyi Zsolt Prof. Dr. Fülöp Ferenc Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás program Programvezető: Prof. Dr.
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás program Programvezető: Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Témavezető: Dr. Szakonyi Zsolt Bi- és trifunkciós
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások
Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások I. FELADATSOR 1. C 6. C 11. E 16. C 2. D 7. B 12. E 17. C 3. B 8. C 13. D 18. C 4. D
Badari Andrea Cecília
Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai
Mobilitás és Környezet Konferencia
Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kémia Doktori Iskola Szteránvázas vegyületek homogénkatalitikus funkcionalizálása A PhD értekezés tézisei Kiss Mercédesz Témavezető: Dr. Kollár László, DSc. egyetemi tanár PÉCS, 2015
1. Egyetértek Professzor asszony azon véleményével, hogy sok esetben az ábrák tömörítése a
Válasz Skodáné Dr. Földes Rita, az MTA doktora, egyetemi tanár bírálatára Hálásan köszönöm Professzor asszonynak értekezésem alapos és részletekbe menő véleményezését, amellyel visszaigazolja kutatásaink
Kémia fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 14. hét
Kémia fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 14. hét Szerves anyagok vizsgálata III. (177-180. o.) Írták: Agócs Attila, Berente Zoltán, Gulyás Gergely, Jakus Péter, Lóránd Tamás, Nagy Veronika, Radó-Turcsi
ÚJ NAFTOXAZIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE ÉS SZTEREOKÉMIÁJA
PhD értekezés tézisei ÚJ AFTXAZI-SZÁMAZÉKK SZITÉZISE ÉS SZTEEKÉMIÁJA Tóth Diána Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézet Szeged 2010 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Ph.D
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása
Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 6. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet 1 Antibiotikumok a környezetben A felhasznált
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok április 3. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)
Funkcionalizált, biciklusos heterociklusok átalakításai sztereokontrollált gyűrűnyitó metatézissel
Funkcionalizált, biciklusos heterociklusok átalakításai sztereokontrollált gyűrűnyitó metatézissel Benke Zsanett, Nonn Melinda, Fülöp Ferenc, Kiss Loránd Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerkémiai Intézet
KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...
KABNSAVAK karboxilcsoport Példák A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) "alkánsav" pl. metánsav, etánsav, propánsav... (nem használjuk) omológ sor hangyasav 3 2 2 2 valeriánsav 3 ecetsav 3
Szerves kémiai szintézismódszerek
Szerves kémiai szintézismódszerek 5. Szén-szén többszörös kötések kialakítása: alkének Kovács Lajos 1 Alkének el állítása X Y FGI C C C C C C C C = = a d C O + X C X C X = PR 3 P(O)(OR) 2 SiR 3 SO 2 R
A kutatás eredményei 1
A kutatás eredményei 1 SZELEKTÍV SZINTÉZISMÓDSZEEK KIFEJLESZTÉSE VIZES KÖZEGBEN ÁTMENETIFÉM-KMPLEXEK JELENLÉTÉBEN 1. Bevezetés.1 2. A Nozaki-Hiyama reakció módosítása: szén-szén kötés enantioszelektív
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik
A gyógyszerek és a kiralitás
Szent László TÖK A gyógyszerek és a kiralitás Dr. Zsigmond Ágnes SZTE Szerves Kémiai Tanszék Budapest, 2012.04.26. Vázlat Mi az a kiralitás? A kiralitás és a gyógyszerek. A királis katalizátorok alkalmazása.
Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion
Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion
Részletes beszámoló az elvégzett kutatómunkáról
Részletes beszámoló az elvégzett kutatómunkáról 1. Bevezetés A szerves vegyületek oxidációja a szerves kémia egyik fontos területe, amelyen belül az enyhe körülmények között végbemenő oxidációs reakciók
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan