ANTUS SÁNDOR AZ OXIGÉN-HETEROCIKLUSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSAIM NÉGY ÉVTIZEDE TISZTELT ELNÖK ÚR! TISZTELT OSZTÁLY! HÖLGYEIM ÉS URAIM!
|
|
- Veronika Nagyné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 ANTUS SÁND AZ XIGÉN-ETEIKLUSKZ KAPSLÓDÓ KUTATÁSAIM NÉGY ÉVTIZEDE TISZTELT ELNÖK Ú! TISZTELT SZTÁLY! ÖLGYEIM ÉS UAIM! Mindenek előtt szeretném megköszönni a Magyar Tudományos Akadémia és a Kémiai sztály tagjainak és közülük külön is, ajánlóimnak Lipták András, Lempert Károly, Markó László, Medziradszky Kálmán és Szántay saba akadémikusoknak, hogy tudományos munkásságom alapján az Akadémia tagjainak sorába fogadtak. Úgy gondolom, hogy a tudományok művelőit ennél nagyobb megtiszteltetés aligha érheti! A Kémiai sztályon kialakult szokás követve székfoglaló előadásomban megkísérlem a rendelkezésemre álló idő alatt kutatásaim főbb irányait bemutatni. Szakmai pályafutásom kezdeteire visszatekintve meggyőződéssel kijelenthetem, hogy szerencsésnek mondhatom magamat, hogy érettségim után közvetlenül egy sikeres felvételi vizsga ellenére sem nyertem felvételt a BME Vegyészmérnöki Karára, hanem gimnáziumi osztályfőnököm, fizika és kémia tanárom, néhai Sándor János docens úr ösztönzésére már korábban megszerzett laboráns képesítésem birtokában az Egyetem Szerves Kémiai Tanszékére, mégpedig Farkas Lóránd akadémikus kutatócsoportjába az ún. Szürke laboratóriumba kerültem. Az itt dolgozó munkatársak segítőkészen és barátsággal fogadtak és laboránsképesítésemnek köszönhetően nagyon hamar bevontak a kísérleti munkákba. Így éltem át a preparatív szerves kémiai munka első örömeit, a pirogallol benzilezése révén a tudományos felismerés első élményeként azt, hogy e vegyület mindent megfeketítő tulajdonsága hidroxilcsoportjainak benzilezésekor megszűnik, és az így nyert pirogallol-tribenziléter szolgál kiindulási anyagul a növényekben előforduló érdekes szerkezetű vegyületek, az ún. izoflavonok szintéziséhez. A szerves kémia iránti érdeklődésemet az a szerencsés véletlen is fokozta, hogy tanszéki segéderőként már egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt két féléven keresztül hallgathattam Lempert professzor úr alapkollégiumi előadásait, bennük a szintetikus munka fontosságát és a gyógyszerkutatásban betöltött jelentős szerepét ismerhettem meg. Visszagondolva, a laboránsként eltöltött év döntően meghatározta későbbi kutatói pályaválasztásomat, és ezért őszinte köszönettel tartozom a Szürke labor és a Tanszék akkori 1
2 munkatársainak. Tudományos diákkörösként, majd pedig diplomázóként is a Szürke laborban dolgoztam. A Zemplén hagyományokat ápoló kutatócsoport tudományos érdeklődése akkoriban miként Me 1, 2 padmakastein (1) padmakastin (2) β-d-glükozil említettem a természetben előforduló izoflavonoidok szerkezetigazoló szintéziseire irányult. Diplomamunkám és ennek kapcsán első közleményem [1] témája is e természetes anyagcsaládhoz kapcsolódott, mégpedig a természetes eredetű izoflavanonok első két képviselőjének, a Prunus puddum-ból Seshadri és Narashimhachari [2] által izolált a padmakasteinnek (1) és glükozidjának (2) szerkezetigazoló szintézise volt a diplomafeladatom. E vegyületek előállítását hazánkban is honos japánakác (Sophora japinica) virágából könnyen izolálható sophorikosidból (3) kiindulva oldottuk meg (1. ábra). β-d-gl() 4 Ac β-d-gl(ac) 4 Ac 2 3 piridin, 24 Ac 4 Ac β-d-gl(ac) 4 β-d-gl() 4 NaMe Me 5 2 N 2 3 l, 24 Me 6a: =, 6b: =Ac Ac Ac Ac Ac 1., NaMe/Me 2., + /Me 3., Ac 2 /piridin Me 7 Pd()/ 2 Ac Me (±)-8 NaMe/Me + /Me 24 Me 9 Me (±)-1 1. ábra. Padmakastin szintézise Ezt egyszerű acetilezéssel a kristályosítással is jól tisztítható peracetilszármazékává (4) alakítottuk, majd kihasználva a karbolnilcsoport elektronvonzó tulajdonságát a -7 helyzetű acetilcsoportot nátriummetiláttal szelektíven lehasítottuk. Az így nyert hidroxilszármazékot (5) diazometánnal metilezve a Prunus puddum-ban ugyancsak előforduló prunitrin (6a) peracetátját (6b) kaptuk meg. További 3 lépésben a 7 izoflavonszármazékot állítottuk elő. Ennek különféle 2
3 oldószerekben és katalizátorokkal végzett hidrogénezési kísérleteiben azt találtuk, hogy ecetsavban a csontszenes palládium katalizátoron a kettős kötés telítése lényegesen gyorsabb, mint a karbonilcsoport redukciója és így magas hozammal a kívánt izolflavanon diacetátját [(±)- 8] kaptuk meg, melynek szerkezetét elemanalízise mellett a 60 Mz-en felvett 1 NM színképe is egyértelműen igazolta. Megjegyzem, ez idő tájt NM vizsgálatainkra csak külhoni intézetben kerülhetett sor, ezért vizsgálati mintáink levelek rejtett tartalmaként jutottak Münchenbe, Wagner professzor intézetébe, ahol a felvételek készültek. A 8 izoflavanon-diacetát elszappanosítása meglepő eredményhez vezetett. A kapott vegyület [(±)-1] olvadáspontja (op ) jelentősen eltért a padmakastein irodalmi adatától (op ). asonló eltérést tapasztaltunk a glükozid [padmakastin: op (irod.) (talált)] esetében is, ugyanakkor mindkét esetben jó egyezést találtunk a megfelelő hidrálatlan vegyületekével (9: op , 6a: op ). Ez egyértelműen arra utalt, hogy az indiai kutatók által padmakastein és padmakastin névvel illetett vegyületek valójában a prunetin (9) és prunitrin (6a) néven már ismert izoflavonok voltak. Jóllehet az általunk szintetizált izoflavanonszármazékok [(±)-1, (±)-2] a természetben nem fordulnak elő, rezolválásuk mégis érdekes feladatnak tűnt, oly módon, hogy a Me Ac /S-10 β-d-gl(ac) 4 frakcionált kristályosítás prunitrin-pentaacetát (6b) hidrogénezésével nyert diasztereomerek (3/S-10) elválasztását frakcionált kristályosítással kíséreljük meg. Az így nyert állandó olvadáspontú termék [( )-10] az D színképe alapján 3() konfigurációjú volt. Az D vizsgálatok további tanulsága szerint, e molekula a Zemplén-féle elszappanosítás körülményei között (3-10 3/S-2) gyorsan racemizálódott, azaz, ily módon diasztreoegységes izoflavanonglükozidot előállítani nem lehetett. Me Ac A kiroptikai spektroszkópia alapjaival az D mérések kapcsán Kajtár professzor úr ismertetett meg A tanár-diák kapcsolatként kezdődő ismeretségünk rövidesen mindenekelőtt Kajtár professzor egyéniségének köszönhetően őszinte barátsággá alakult. Találkozásunk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nem sokkal később Günther Santzke professzor urat is megismerve a szintetikus munka mellett a kiroptikai spekroszkópia alkalmazása hosszútávon is tudományos érdeklődésem középpontjába került. (-)-3-10 β-d-gl(ac) 4 NaMe/Me Me (-)-3/S-2 β-d-gl() 4 3
4 Szerencsésnek mondhatom magam azért is, hogy 1968-ban pályakezdőként is folytathattam tudományos munkámat, azáltal, hogy Farkas professzor közbenjárására a hinoin Gyógyszergyár Szerves Kémia Tanszékre kihelyezett kutatói állásának egyikét tölthettem be. Ezért a lehetőségért őszintén hálával gondolok Farkas Lóránd ( ) akadémikusra, Mezey Barna ( ) akkori vezérigazgató és Mészáros Zoltán ( ) ugyancsak akkori kutatási igazgató urakra. Ekkor még csak 9 izoflavanonszármazék természetbeni előfordulását referálta az irodalom, melyek közül a fentebb említett kettőnek (1, 2) előfordulását éppen mi cáfoltuk, ezért érdekesnek látszott munkánk folytatásaként e vegyületcsalád többi tagjának a szintézisével is foglalkozni, mégpedig először a ferreirin (11) [3], a dalbergioidin (12) és az ougenin (13) [4] A B ferreirin (11) szerkezetigazoló szintézisével. Feltételeztük, hogy e három vegyület A-gyűrűje a könnyen hozzáférhető floroglucinból, illetve annak - metilszármazékából, a B-gyűrűje pedig rezorcinból kiindulva a kutatócsoport által már behatóan tanulmányozott dezoxibenzoin-típusú szinté- zis-stratégia szerint felépíthető (2. ábra). Me A B 2 N 15 ' dalbergioidin (12) 1 = 2 = ougenin (13) 1 = 2 =Me 1., Znl 2, l, Et , + / 2, A 16 B ' gyűrűzárás A 17 B ' 1., Ac 2 /NaAc, 2., Pd()/ 2, Ac Ac A (±) ábra. Izoflavonok dezoxibenzoin-típusú szintézise Ennél a módszernél az A- és B-gyűrűt oesch-reakcióval dezoxibenzoinná ( ) kapcsoljuk össze, majd az A-gyűrű szubsztitúciós mintázata alapján megválasztott gyűrűzárással (16 17) jutunk a kívánt izoflavonhoz, melyből acetilezést követően az általunk kidolgozott módon szelektív redukcióval [17 (±)-18] racem formában jutunk a célvegyület acetátjáthoz. Az -acilezéshez szükséges nitrilszármazékokat (24a,b) rezorcinból (19) kiindulva azlakton szintézissel könnyen nyertük (3. ábra), és a florogulcinnal (25a), illetve annak - metilszármazékával (25b) végzett oesch-reakció is jó termeléssel a kívánt dezoxibenzoinokhoz (26a,b) vezetett, melyekből számos buktató után végül a 27a,b izoflavonszármazékokon B ' 4
5 keresztül 6, illetve 7 lépéses reakció során a dalbergioidinnel (12) és az ougeninnel (13) azonosítható vegyületeket kaptuk meg [5] (4. ábra). Me (=Me) 2 ill. (=Bn) 3 lépés Me PhN 2 2 Ac 2 /NaAc 19 20a,b 21a,b N Ph Me Me K/ 2 1., N 2 *l/naac 2., + 2 K 2 N 22a,b 23a,b Me 1.,Ac 2 / 2., 2 2 N 24a,b a b Me Bn 3. ábra. Benzilcianid származékok előállítása 5
6 Me + 25a,b a b Me 1., Znl 2, l/et 2, 0 2., 2 / Me Me 2 N 24a = 26a,b l Me 1., Me, piridin, 24 2., + / 2 Me =Me Me 6 lépés Me 27a,b 7 lépés Me Me (±)-dalbergioidin (12) (±)-ougenin (13) op: (Irod. op: ) op: (Irod. op: ) 4. ábra. Dalbergioidin és ougenin szintézise Meglepő módon a ferreirin (11) szintéziséhez szükséges dezoxibenzoin (28) előállítása hasonló módon, azaz a 24b benziloxinitril oesch-reakciójával nem volt sikeres (5. ábra). 6
7 Me 25a + 1., Znl 2, l/et 2, 0 2., 2 / 2 N 24b,c 24 b c Bn Bz =Bz =Bn Me Me 29 Bz l 1., Me, piridin, 24 2., + / 2 Me Me 28 Bn Me 30 Bz Me 1., Na/ 2, 2., + 1., Bnl/K 2 3, aceton, 2., Me 2 S 4 /K 2 3, aceton, Me Me 31 Me Bn Me Bz Me 32 1., K/Et, 1., Et, Na, 24 2., + / 2 Bn 33 Me Me 5 lépés Bn 34 (±)-ferreirin (11) op: (Irod. op: ) 5. ábra. Ferreirin szintézise Eredményre vezetett viszont a benzil védőcsoportnak benzoilra (25a + 24c 29) való cseréje, majd ezt követő gyűrűzárása (29 30). Az észtercsoport hidrolízisekor fellépő laktonizáció (30 31) miatt a szintézis-stratégia módosításával a -7 helyzetbe a könnyen eltávolítható benzil, az -5 helyzetbe pedig metil védőcsoportot bevezetve (30 32), valamint a kromongyűrűt lebontva már olyan dezoxibenzoinszarmazékot (33) nyertünk, melyből etilformiáttal fémnátrium jelenlétében végzett gyűrűzárással a kívánt izoflavonszármazékot (34) kaptuk meg. E vegyületnek ferreirinné (11) történő átalakítása a korábbi tapasztalatok alapján már nem jelentett problémát [5]. E vegyületek szerkezetigazoló szintézisei kapcsán nemcsak életre szóló barátságot kötöttem az oxigén-herociklusos kémiával, hanem megismerkedtem a gyógyszerkutatás alapjaival is. Ugyanis, ebben az időben a hinoin Gyógyszergyár megbízásából Nógrádi professzor 7
8 irányításával a Flavonoidkémiai kutatócsoport izoflavonoidok farmakológiai célokra történő előállításával is behatóan foglalkozott. E munkába bekapcsolódva három szabadalom [6-8] társszerzője lettem, melyek közül a számú magyar szabadalom képezte alapját a hinoin-takeda kooperációban kifejlesztett első orálisan is adagolható, osteoporozis 3 3 osteochin (35) gyógyítására alkalmas készítménynek, az steochin -nak (35). Egy másik, szintén érdekes gyógyszerkutatási feladat, melyben részt vettem, ugyancsak a hinoin támogatásával folyt, és egy új kalóriamentes édesítőszer kifejlesztésére irányult. A témát orowitz és Gentili közleményei [9] alapján Farkas akadémikus kezdeményezte, aktualitását pedig az adta, hogy egy később megalapozatlannak bizonyult vizsgálat szerint a szacharin rákkeltő hatású, ugyanakkor az amerikai kutatók pedig azt találták, hogy a narancs héjából könnyen izolálható neohesperidinből (36) Me két lépésben a Me szacharóznál 950-szer édesebb, hőre és savra rendkívül 2., Pd ()/ 2 érzékeny 37 dihidrokalkon (D) neohesperidin (36) állítható elő. A hatás és szerkezet összefüggések Na 3 S 1., Na/ 2, tisztázására számos D-származékot állítottunk elő és megállapí-tottuk, -401 (38) hogy az édes íz a molekula mely csoportjaihoz kötődik [10,11]. E szerkezeti elemeket összesítve a szacharoznál 1500-szor édesebb, széles hő és p tartományban stabil 38 D-származékhoz jutottunk [12,13], melynek kísérleti üzemi gyártása is megindult. A -401-gyel jelzett molekula piaci bevezetése azonban kedvező szenzorikus és toxicitási tulajdonságai ellenére sem valósult meg, mert a szacharin rehabilitációja után a nemzetközi édesítőpiac fokozott érdeklődése a megszűnt a magasabb önköltségű molekulák iránt. A hinoin munkatársaival együttműködve még további két jelentős biológiai hatású és szabadalomképes farmakont állítottunk elő. Mindkét témafelvetés Korbonits dr. nevéhez fűződik. Javaslatára cannabinoidok szintézisével kezdtünk foglalkozni, mivel a 39 és 40 származékokról amerikai kutatók [14,15] azt találták, hogy a morfinnal összemérhető analgetikus hatásuk van. Minthogy nem megszokható nagy fájdalmakat is csillapító szerek iránt mind a mai napig igény van, így számos, a -3-as helyzetű oldalláncban oxigént is tartalmazó analogonok (41-44) előállítását végeztük el [16]. E származékok a morfinét jelentősen meghaladó 37 = 2--α-L-ramnopiranozil-β-D-glükopiranozil Me 8
9 fájdalomcsillapítóknak bizonyultak, sőt a 2,6-dimetilciklodextrénnel képzett zárvány-komplexük révén nemcsak a vízoldhatóságukat, hanem a hatásukat is fokozni lehetett. Így jutottunk 43 származékhoz, melynek hatása mintegy két nagyságrenddel felülmúlta a morfinét [17,18]. A másik kutatói munkát [19], minthogy az a köhögéscsillapító hatású purinvázas vegyületek ( 2 ) 4 -Me 40 5 Me Me -( 6 2 ) 5 -Me ( 2 ) 3 Me 11 lépés N karbamid (45) Me -( 2 ) 3 Me Me -( 2 ) 3 Et Me -( 2 ) 3 ( 2 ) 2 Me = Me, Et, Pr, Bn kémiájának (45 46) a területéhez kapcsolódik, jelen beszámolómban nem részletezem, de megköszönöm Korbonits Dezsőnek a kémiai tudományok doktorának és Munkatársainak az értékes szakmai együttműködést, mellyel gyógyszerkutatási ismereteim is gazdagodtak. Alapkutatási érdeklődésünk, a japánakác izoflavanon komponensének a sophorolnak (47) a szintézise kapcsán a tallium(iii)-sók flavonoidkémiai alkalmazása felé fordult. E természetes anyag szintézisét a ferreirinnél (11) szerzett tapasztalataink alapján ugyanis nem tudtuk megvalósítani, és ezért új utakat keresve figyeltünk fel llis, McKillop és Taylor professzorok közleményeire [20,21], melyekben a kalkonok érdekes átrendeződéssel járó átalakítását közölték, mégpedig, hogy 48a,b kalkonok tallium(iii)-acetáttal metanol forráspontján, vagy tallium(iii)- nitráttal (TTN) már szobahőmérsékleten is közepes nyeredékkel (30, 60%) a megfelelő 49a,b β- keto-aldehid-dimetilacetál származékká alakíthatók. llis professzor munkacsoportja szerint, ha a 1 4' 2' 2 3' 48a,b,c TlX 3 /Me Me kiindulási kalkon 2 -helyzetben benziloxicsoporttal szubsztituált (48c), akkor ily módon három lépésben izoflavonok nyerhetők (48c 49 50). 1 (Me) a,b,c Nógrádi professzor javaslatára behatóan tanulmányozva ezt az átalakulást, megállapítottuk, hogy tallium(iii)-nitráttal (TTN) metanolban az átrendeződési reakció már akkor is igen jó Me 1., kat/ 2 2., + /Me, 1 2 X t Term% 48a - 49a Ac b - 49b Me N c - 49c Me Bn Ac Me N N 2 N 46 N 50 N 3 (±)-sophorol (47) Me 9
10 hozammal (50-90%) megvalósítható, ha a kalkon 2 -helyzetű hidroxilcsoportját nem védjük, vagy ha a benzilcsoportnál egyszerűbben eltávolítható acetil-, vagy metoximetil védőcsoportot alkalmazunk [22]. Az átalakítás sikere kizárólag a β-szénatomhoz kapcsolódó gyűrű vándorlókészségétől függ, azaz elektronküldő csoportok fokozzák, elektronszívók pedig csökkentik az átalakulás sebességét. Minthogy a természetben előforduló izoflavonok B-gyűrűje szinte kizárólag hidroxil- vagy alkoxicsoportokkal szubsztituált, azaz csak elektronküldő csoportjaik vannak, így számos eddig nem, vagy csak nehezen előállítható izoflavonoid szintézise vált lehetővé. E módszerrel nemcsak számos természetes eredetű izoflavonoid első szerkezetigazoló szintézisét valósítottuk meg [23-32], hanem a 2 -acetamidokalkonokból (51a,b) kiindulva az NAc 51a,b azaizoflavonok (52a,b) előállítását is megoldottuk [33]. E kutató munka során azt is megfigyeltük, hogy a 2 -hidroxilcsoporttal para-helyzetben szubsztituált 53 kalkonból TTN hatására arilvándorlás helyett a 54 szemikinol keletkezik. Kimutattuk, hogy ez a meglepő dezaromatizációval járó átalakulás független a kalkon-struktúrától és a paraszubsztitutált fenolok (55) körében általánosan érvényes (55 56), sőt kvantitatív hozammal az orto-szubsztituált fenolokkal is végrehajtható (57 58) [34]. 1. TTN/Me 2. + /Me, N 52a,b a b Me Ph 2 Me Me Ph 2 Me TTN/Me Me 24 Me Me Me ' ''' ' '' 55 TTN/''' 0 További tapasztalásunk, hogy ha a keletkező orto-szemikolszármazék -3 helyzetben nem szubsztituált (59 60) lévén, hogy a molekulában egy aktivált dién és dienofil szerkezeti elem 2TTN/Me Me Me 59 ' 56 ' és '' =, alkil '+'' = ''' = Me- t-bu, Ac 60 Me 4π+2π Me TTN/Me Me Me Me Me Me Me Me egyszerre van jelen akkor már szobahőmérsékleten is sztreospecifikus Diels Alder-dimerizá- Me
11 cóval a 61 triciklusos vegyület keletkezik [35] ' TTN/Me 24 ' =, 3 (Me) 2 63 ' A kalkonoknál széles körben alkalmazott oxidatív átrendeződési reakciót sikerrel terjesztettük ki benzilidénaceton származékokra (62 63) is, és e területen szerzett tapasztalataink alapján a Tephrosia polistachioides különlegesen prenilezett flavonszármazékának, a tachrosinnak (69) az első szintézisét valósítottuk meg [36] (6a. ábra). Me Me Me Me Me Bn TTN/Me 24 o Me Bn + (Me) 2 Me Bn Me NaMe/Me 24 o Me Bn Me Me 3 1., kat/ 2 2., 3 N, Znl 2, l, Et 2 3., 2, Me 1. Bzl, piridin, piridin/k, Ac, Me 68 tachrosin (69) 6a. ábra. Tephrosia flavonkomponenseinek szintézise I. A 64 benzilidénaceton származék TTN-os oxidációjakor két acetál típusú termék keletkezett ( ), amelyekből nemcsak híg ásványi savas kezeléssel, hanem nátrium-metiláttal is a 67 furánszármazékot kaptuk meg. Az utóbbi körülmény mellett megvalósított átalakulás azon megfigyelésünkön alapult, miszerint α-helyzetben aktív hidrogént tartalmazó acetálok e vegyületek különleges csoportját alkotják. Ezek ugyanis nemcsak savra, hanem bázisra is érzékenyek. Bázis hatására lazított hidrogénjük könnyen lehasad (70 71), és az így keletkező karbanion metoxidanion vesztéssel a 72 vini-éterré alakul, amely vizes közegben az acetál hidrolízise (70 73), vízmentes közegben pedig átacetálozódása (70 74) révén stabilizálódik [37,38]. Visszakanyarodva a természetes Me Me bázis Me Me -Me +Me = N, N 2,, ; 2 =, alkil- vagy aril csoport 72 Me 2 Et Et 2 Et 74 11
12 anyagok szintéziséhez, a tachrosin (69) flavongyűrűjét a már említett furánszármazékból a 68 acetofenonszármazékon keresztül 3 lépésben építettük fel (6a. ábra). Me Me tachrosin (69) 8 lépés ( = ) 9 lépés ( = Ac) Ac (±)-stachioidin (75) (±)-tephrodin (76) Me A (±)-multijuginol (77) A Ac Ac (±)-polystachin (78) 6b. ábra. Tephrosia flavonkomponenseinek szintézise II. Ez a vegyület szolgált kiindulási anyagként a Tephrosia polistachioidesben előforduló további két különlegesen szubsztituált flavonszármazék a stachioidin (75) és tephrodin (76) teljes szintéziséhez is [39], továbbá e munka során szerzett tapasztalatainkra támaszkodva módszert dolgoztunk ki a multijuginol (77) és polystachin (78) A-gyűrűjével kondenzált -heterociklusok felépítésére is [40,41] (6b. ábra). A prenilezett természetes eredetű -heterociklusok szintézise kapcsán szólni szeretnék röviden a Sophora tomentosa-ból izolált [42] isosophoronol (88) szintéziséről is, melynek előállításánál szintén a tallium-kémiai tapasztalatainkra támaszkodtunk. A kroménszármazékok TTN-os gyűrű-szűkülési reakcióinak tanulmányozása kapcsán ugyanis megfigyeltük, hogy ez az átalakulás nem játszódik le, ha az aromás gyűrűhöz kapcsolódó olefinkötés szomszédságában szubsztituens van. Ezt használtuk ki a 79 aldehid termikus gyűrűzárásánál keletkező izomer aldehidek (80, 81) elválasztásánál. A keveréküket TTN-nel reagáltatva a számunkra értékes izomer (80) változatlan maradt, és így a gyűrűszűkült terméktől (82) való elválasztása már nem jelentett gondot. A szintézis következőző lépésében az így nyert aldehidből (80) és a Me PhNEt 2 Me + Me TTN/Me 24 o Me + (Me) 2 Me
13 floracetofenon-4,6-dibenziléteréből (83) a megfelelő kalkont (84) állítottuk elő, melyből a TTNos módszerünkkel építettük fel a megfelelő izoflavonvázat (84 85) (7. ábra). Me Bn Bn Me Bn K/Et Bn 84 Bn 1., TTN/Me 2., NaMe/Me Bn 85 Me 1., Al(i-Bu) 2 toluol-tf , + / 2 Bn Bn Bn (±)-87 Me l/ac Bn 86 Me Me (±)-isosophoronol (88) 7. ábra. Isosophoronol (88) szintézise Minthogy ez esetben olefinkötés jelenlétében a már jól bevált katalitikus hidrogénezéssel a kromongyűrű telítését nem végezhettük el, ezért ezt a diizobutilaluminiumhidrides redukcióval valósítottuk meg. Megfigyeltük [43] ugyanis, hogy ez a hidridreagens a kromonszármazékok körében anomálisan viselkedik, azaz nem a karbonilcsoportot (85 86), hanem számunkra kedvező módon a kromongyűrű kettős kötését redukálja, és így jó termeléssel a kívánt (±)-87 izoflavanonszármazék keletkezik, melyből a védőcsoportok eltávolítása után jutottunk az isosophoronolhoz [(±)-88] [44]. Szeretném megemlíteni azt is, hogy az előzőekben nem csupán nyelvi fordulataként 13
14 használtam többnyire többes számot az eredményekkel kapcsolatban. Ezek az eredmények ugyanis a műegyetemi tudományos műhely közös munkájának gyümölcsei, azaz olyanok melyek Nógrádi Mihály professzor szakmai irányítása és Gottsegen Ágnes főmunkatárs rendkívül eredményes együttműködése nélkül aligha születtek volna meg. Nagyon boldog vagyok, hogy sok éven át mindkettőjükkel együtt dolgozhattam. Köszönöm a tudományos ismereteket és nem utolsó sorban a megtisztelő hosszú távú barátságot. A baráti kapcsolatoknál maradva, korábban már említettem Snatzke ( ) és Kajtár ( ) professzorok neveit, akikre tisztelettel emlékezem és akiknek meghatározó szerepük volt abban, hogy tudományos érdeklődésem az oxigén-heterociklusos molekulák azon területei felé fordult, ahol a térkémiai problémák megoldása kapcsán a kiroptikai spektroszkópia tanulmányozására és felhasználására volt lehetőség. Erre jó alkalmat kínált az a 18 hónap, amit Snatzke professzor intézetében umboldt ösztöndíjasként eltöltöttem, valamint az a több mint két évtizedes munkakapcsolat, ami műegyetemi kutatócsoportunkat Wagner professzor müncheni intézetével összekötötte, s melyhez 1979 őszén jómagam is csatlakozhattam. A müncheni kollegák 1978-ban a Phytolacca americana L. terméséből májvédő hatású neolignánszármazékot, mégpedig a (+)-americanint-a-t izolálták [45]. Szerkezetére (89) a kölni Madaus cég által májvédő szerként bevezetett Legalon nevű készítmény fő komponensének, a (+)-americanin-a (89) (+)-silybin-a, B (90) Me (+)-silybinnek (90) az NM adataival történő összehasonlítás alapján tettek javaslatot. Együttműködésünk során, feladatom e vegyület szerkezetének kémiai úton való igazolása volt, valamint olyan szintézis utak kutatása, melyek lehetővé tennék e könnyen hozzáférhető anyagnak a flavanolignánok szintéziséhez történő felhasználását. Kézenfekvőnek tűnt, e vegyület szerkezetét a (+)-silybin (90) lebontási termékeként már jól karakterizált [46] 91 racem karbonsavszármazékkal való kémiai korrelációval igazoljuk. Minthogy az americanin-a-ból 4 lépéses reakcióval a 91 karbonsav izomerjét (92a) kaptuk meg, (±)-91 Me Me Me (±)-92a,b Me Me Me a b (±)-americanin-a (93) 14
15 így a szerkezetét korrigálnunk kellett, de a D vizsgálatok alapján abban az értelemben is, hogy e molekula (93) optikailag nem aktív, hanem racemát [47]. Wagner professzor nem túlságosan örült ezen eredményeknek, de véleménye teljesen megváltozott, amikor irodalomkutatásunk alapján nyilvánvalóvá vált, hogy e szintézis aldehid intermedierjét (92b) számos 1,4-benzodioxán vázú neo- és flavanolignanán, szerkezetigazolásánál használhatjuk fel, így például a ydnocarpus wightiana-ból izolált [48] koleszterinszint csökkentő hatású hydnocarpin (94b) esetében is. Minthogy az americanin-a-ból (93) 4 lépésben kapott vegyületet a hydnocarpin trimetilétereként (95) azonosítottuk, így a hydnocarpinnak az indiai kutatók által feltételezett szerkezetét (94a) is helyesbíthettük. A kiroptikai vizsgálatok ez esetben is igazolták, hogy e vegyület (94b) 1,4-benzodioxán gyűrűje a bioszintézis során a peroxidáz enzim katalizálta folya- matban racem formában alakul ki. Me hydnocarpin feltételezett szerkezete (94a) Me hydnocarpin helyesbített szerkezete (94b) Me Me Me Me (±)-hydnocarpin-trimetiléter (95) 1980 őszén Münchenben éppen az első és eddig egyetlen trifenilmetán vázú flavanon-származék a ( )-melanervin (96) szintézisén dolgoztunk [49], amikor Tétényi Péter professzor úr, a Gyógynövénykutató Intézet akkori igazgatója meglátogatta az intézetet, hogy a hazánkban honos fehérvirágú máriatövisből izolált két flavanolignánszármazék, a balrafogató silandrin (97) és a jobbrafogató silymonin (99) szerkezetfelderítéséhez partnert találjon. Wagner professzor úr engem bízott meg a téma gondozásával. E vegyületeket kémiai és spektroszkópiai vizsgálatok alapján a már említett Legalon komponenseiként is ismert (+)-isosilybin-a,b (98), illetve (+)- silydianin (100) 3-dezoxiszármazékaiként azonosítottuk [50]. A kiroptikai vizsgálatok arról tanúskodtak, hogy míg a (+)-silymonin (99) és a (+)-silydianin (100) homokirális vegyületek, addig a (+)-silandrin (97) eltérően a lilavirágú máriatövisből izolált (+)-isosilybin-a,b-től (98) 15
16 nem parciális racemát, hanem sztereoegységes vegyület. Me (-)-2S,9-melanervin (96) A ( )-silandrin (97) abszolút konfigurációjának meghatározásáról kicsit részletesebben is szeretnék beszélni, mivel a módszerünk elvi alapjait számos más -heterociklus abszolút konfigurációjának meghatározásánál is sikerrel alkalmaztuk. E molekula három különböző kromofor rendszert is tartalmaz, melyek hozzájárulása a molekula kiroptikai sajátságaihoz az eltérő királis környezetük miatt számottevően különböző. A Snatzke-féle [51] terminológia szerint a molekula kromanon része az önmagában királis kromoforok csoportjába sorolható, s ezért ennek a hozzájárulása lesz a meghatározó. A kiralis aril-ketonokra vonatkozó Snatzke-szabály [52,53] szerint e kromofor P-helicitása esetén a karbonilcsoport n-π* átmenetéhez pozitív otton-effektus tarozik. ε 2 3 (-)-silandrin (97) (+)-isosilybin-a,b (98) konfiguráció 2S,2',3' Me 2,3,2'S,3'S vagy 2,3,2',3' konfiguráció (-)-silymonin (99) (+)-2,3,α,β, 2',3'S,5'S (+)-silydianin (100) (+)-2S,α,β, 2',3'S,5'S 5.00 n π* λ P-helicitás 2 2S 1 Ar 2 π π* J 2,3 = 12.4 és 3.1z 8. ábra. A (-)-silandrin (97) D színképe Ar 16
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
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,
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
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?
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
A cukrok szerkezetkémiája
A cukrok szerkezetkémiája A cukrokról,szénhidrátokról általánosan o o o Kémiailag a cukrok a szénhidrátok,vagy szacharidok csoportjába tartozó vegyületek. A szacharid arab eredetű szó,jelentése: édes.
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
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)!
Kurtán Tibor. Természetes eredetű és szintetikus heterociklusok sztereokémiai vizsgálata. című akadémiai doktori értekezésének bírálata
Kurtán Tibor Természetes eredetű és szintetikus heterociklusok sztereokémiai vizsgálata című akadémiai doktori értekezésének bírálata Bírálatomat egy vallomással kell kezdenem. Amikor a Doktori Tanácstól
Aromás vegyületek II. 4. előadás
Aromás vegyületek II. 4. előadás Szubsztituensek irányító hatása Egy következő elektrofil hova épül be orto, meta, para pozíció CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 E E E orto (1,2) meta (1,3) para (1,4) Szubsztituensek
szabad bázis a szerves fázisban oldódik
1. feladat Oldhatóság 1 2 vízben tel. Na 2 CO 3 oldatban EtOAc/víz elegyben O-védett protonált sóként oldódik a sóból felszabadult a nem oldódó O-védett szabad bázis a felszabadult O-védett szabad bázis
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
Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás
Szénhidrogének III: Alkinok 3. előadás Általános jellemzők Általános képlet C n H 2n 2 Kevesebb C H kötés van bennük, mint a megfelelő tagszámú alkánokban : telítetlen vegyületek Legalább egy C C kötést
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)!
Kémia OKTV I. kategória II. forduló A feladatok megoldása
ktatási ivatal Kémia KTV I. kategória 2008-2009. II. forduló A feladatok megoldása I. FELADATSR 1. A 6. E 11. A 16. C 2. A 7. C 12. D 17. B 3. E 8. D 13. A 18. C 4. D 9. C 14. B 19. C 5. B 10. E 15. E
O 2 R-H 2 C-OH R-H 2 C-O-CH 2 -R R-HC=O
Funkciós csoportok, reakcióik II C 4 C 3 C 2 C 2 R- 2 C- R- 2 C--C 2 -R C 2 R-C= ALKLK, ÉTEREK Faszesz C 3 Toxikus 30ml vakság LD 50 értékek alkoholokra patkányokban LD 50 = A populáció 50%-ának elhullásához
Zárójelentés az OTKA NI-61336 számú pályázatról
- 1 - Zárójelentés az OTKA NI-61336 számú pályázatról 1. A szén-szén kötés kialakításának egyik, az utóbbi évtizedben széles körben vizsgált és alkalmazott módszerei a Heck-, a Suzuki-, a Stille-, a Sonogashira-
JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG*
JÁTÉK KISMLEKULÁKKAL: TELÍTETT ETERCIKLUSKTÓL A FLDAMEREKIG* FÜLÖP FEREC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged,
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. 6. előadás
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 6. előadás Aminok Funkciós csoport: NH 2 (amino csoport) Az ammónia (NH 3 ) származékai Attól függően, hogy hány H-t cserélünk le, kapunk primer, szekundner és tercier
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
Fémorganikus vegyületek
Fémorganikus vegyületek A fémorganikus vegyületek fém-szén kötést tartalmaznak. Ennek polaritása a fém elektropozitivitásának mértékétől függ: az alkálifém-szén kötések erősen polárosak, jelentős százalékban
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
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.
CHO CH 2 H 2 H HO H H O H OH OH OH H
2. Előadás A szénhidrátok kémiai reakciói, szénhidrátszármazékok Áttekintés 1. Redukció 2. xidáció 3. Észter képzés 4. Reakciók a karbonil atomon 4.1. iklusos félacetál képzés 4.2. Reakció N-nukleofillel
Curie Kémia Emlékverseny 10. évfolyam országos döntő 2018/2019. A feladatok megoldásához csak periódusos rendszer és zsebszámológép használható!
A feladatokat írta: Kódszám: Horváth Balázs, Szeged Lektorálta: 2019. május 11. Széchenyi Gábor, Budapest Curie Kémia Emlékverseny 10. évfolyam országos döntő 2018/2019. A feladatok megoldásához csak periódusos
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
Helyettesített karbonsavak
elyettesített karbonsavak 1 elyettesített savak alogénezett savak idroxisavak xosavak Dikarbonsavak Aminosavak (és fehérjék, l. Természetes szerves vegyületek) 2 alogénezett savak R az R halogént tartalmaz
β-dikarbonil-vegyületek szintetikus alkalmazásai
β-dikarbonil-vegyületek szintetikus alkalmazásai A β-dikarbonil vegyületek tipikus szerkezeti egysége a két karbonilcsoport, melyeket egy metilén híd köt össze. Ezek a származékok két fontos tulajdonsággal
ALKOHOLOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK
ALKLK ÉS SZÁRMAZÉKAIK Levezetés R R alkohol R R R éter Elnevezés Nyíltláncú, telített alkoholok általános név: alkanol alkil-alkohol 2 2 2 metanol etanol propán-1-ol metil-alkohol etil-alkohol propil-alkohol
I. Szerves savak és bázisok reszolválása
A pályázat négy éve alatt a munkatervben csak kisebb módosításokra volt szükség, amelyeket a kutatás során folyamatosan nyert tapasztalatok indokoltak. Az alábbiakban a szerződés szerinti bontásban foglaljuk
Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Aldol kondenzáció
Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok Aldol kondenzáció Budapesti Zöld Kémia Laboratórium Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Budapest 2009 (Utolsó mentés: 2009.02.09.) A gyakorlat célja Az aldolkondenzáció
SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK
SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok
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
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/
A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI
A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI 98. kötet Szerkeszti CSÁKVÁRI BÉLA A szerkeszt bizottság tagjai DÉKÁNY IMRE, FARKAS JÓZSEF, FONYÓ ZSOLT, FÜLÖP FERENC, GÖRÖG SÁNDOR, PUKÁNSZKY BÉLA, TÓTH
KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK
KABNSAV-SZÁMAZÉKK Karbonsavszármazékok Karbonsavak H X Karbonsavszármazékok X Halogén Savhalogenid l Alkoxi Észter ' Amino Amid N '' ' Karboxilát Anhidrid Karbonsavhalogenidek Tulajdonságok: - színtelen,
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.
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
Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T
1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok
KARBONIL-VEGY. aldehidek. ketonok O C O. muszkon (pézsmaszarvas)
KABNIL-VEGY VEGYÜLETEK (XVEGYÜLETEK) aldehidek ketonok ' muszkon (pézsmaszarvas) oxocsoport: karbonilcsoport: Elnevezés Aldehidek szénhidrogén neve + al funkciós csoport neve: formil + triviális nevek
DE-TTK. Potenciálisan biológiailag aktív flavanolignánok szintézise és szerkezetvizsgálata
DE-TTK 1949 Potenciálisan biológiailag aktív flavanolignánok szintézise és szerkezetvizsgálata Egyetemi doktori (PhD) értekezés Készítette: Kertiné Ferenczi Renáta Témavezető: Antus Sándor akadémikus Konzulens:
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,
Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév
Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév Készült: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékén 2012.12.17. Összeállította Szilvágyi Gábor PhD hallgató Tartalomjegyzék Orgován
KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE
KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE OTKA azonosító: T046127 Témavezető neve: Dr. Tóth Gábor A téma címe: Természetes vegyületek és szintetikus származékaik NMR szerkezetfelderítése A kutatás időtartama:
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
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)
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!
Szerves Kémiai Technológia kommunikációs dosszié SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÉMIAI INTÉZET
SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Vegyipari Technológia BorsodChem
AMINOK. Aminok rendűsége és típusai. Levezetés. Elnevezés. Alkaloidok (fiziológiailag aktív vegyületek) A. k a. primer RNH 2. szekunder R 2 NH NH 3
Levezetés AMIK 2 primer 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 amin 1 amin 2 amin 3 amin 1aminobután butánamin nbutilamin Aminok rendűsége és típusai 2amino2metilpropán 2metil2propánamin tercierbutilamin
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.
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,
Természetes eredetű, potenciálisan biológiailag aktív O- és C- prenilezett flavanonok szintézise. Kenéz Ágnes
Természetes eredetű, potenciálisan biológiailag aktív - és C- prenilezett flavanonok szintézise Doktori (PhD) értekezés Kenéz Ágnes Témavezető: Prof. Dr. Antus Sándor Debreceni Egyetem Természettudományi
OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377
OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 A kutatás célja Égésgátló szerekkel társított műanyagok hőbomlását tanulmányoztuk abból a célból, hogy feltárjuk az
Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) memo: a földi élet királis elemek sokasága!
Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) memo: a földi élet királis elemek sokasága! (pl. a földön az L-aminosavak vannak túlnyomó többségben. - Az enantiomer szelekció, módját
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:
Cikloalkánok és származékaik konformációja
1 ikloalkánok és származékaik konformációja telített gyűrűs szénhidrogének legegyszerűbb képviselője a ciklopropán. Gyűrűje szabályos háromszög alakú, ennek megfelelően szénatomjai egy síkban helyezkednek
Bevezetés. Szénvegyületek kémiája Organogén elemek (C, H, O, N) Életerő (vis vitalis)
Szerves kémia Fontos tudnivalók Tárgy neve: Kémia alapjai I. Neptun kód: SBANKE1050 Előadó: Borzsák István C121 szerda 11-12 e-mail: iborzsak@ttk.nyme.hu http://www.bdf.hu/ttk/fldi/iborzsak/dokumentumok/
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
09. A citromsav ciklus
09. A citromsav ciklus 1 Alternatív nevek: Citromsav ciklus Citrát kör Trikarbonsav ciklus Szent-Györgyi Albert Krebs ciklus Szent-Györgyi Krebs ciklus Hans Adolf Krebs 2 Áttekintés 1 + 8 lépés 0: piruvát
Tienamicin-analóg 2-izoxacefémvázas vegyületek sztereoszelektív szintézise
Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tienamicin-analóg -izoxacefémvázas vegyületek sztereoszelektív szintézise Készítette: Sánta Zsuzsanna okl. vegyészmérnök Témavezető: Dr. yitrai József egyetemi tanár Készült a
Fémorganikus kémia 1
Fémorganikus kémia 1 A fémorganikus kémia tárgya a szerves fémvegyületek előállítása, szerkezetvizsgálata és kémiai reakcióik tanulmányozása A fémorganikus kémia fejlődése 1760 Cadet bisz(dimetil-arzén(iii))-oxid
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,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc
Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal
Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal Balla Andrea Témavezetők: Dr. Klébert Szilvia, Dr. Károly Zoltán
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
SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK
SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC, MSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2013/2014 Tartalomjegyzék
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/
JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG*
JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* FÜLÖP FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet,
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 1) Vizsgáltak-e más bolygóról származó mintát földi laboratóriumban? Ha igen, honnan származik?
Kémiai alapismeretek 14. hét
Kémiai alapismeretek 14. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. december 6. 1/9 2010/2011 I. félév, Horváth Attila c 1785 Cavendish:
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)
Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak
Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 14. hét METABOLIZMUS III. LIPIDEK, ZSÍRSAVAK β-oxidációja Szerkesztette: Jakus Péter Név: Csoport: Dátum: Labor dolgozat kérdések 1.) ATP mennyiségének
A szteroidok. A szteroidok általános előállítása:
A szteroidok A szteroidok általános előállítása: A szteroidok kémiai vegyületcsalád, de gyártásukban sok biokémiai folyamat van. Előállításuk általában soklépéses folyamat, amelyben a biokémiai és szintetikus
Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása
Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 1. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Tartalomjegyzék Bevezetés: Gyógyszerhatóanyagok
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
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
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban
Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban Zsirkáné Fónagy Orsolya Témavezető: Szabóné dr. Bárdos Erzsébet MaSzeSz Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap Budapest, 217. november 3. Aktualitás
R R C X C X R R X + C H R CH CH R H + BH 2 + Eliminációs reakciók
Eliminációs reakciók Amennyiben egy szénatomhoz távozó csoport kapcsolódik és ugyanazon a szénatomon egy (az ábrákon vel jelölt) bázis által protonként leszakítható hidrogén is található, a nukleofil szubsztitúció
A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása
A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása Dr. Csapó János A kutatás célja megfelelő analitikai módszer kidolgozása a triptofán-enantiomerek meghatározására, és a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.
1. feladat Maximális pontszám: 5. 2. feladat Maximális pontszám: 8. 3. feladat Maximális pontszám: 7. 4. feladat Maximális pontszám: 9
1. feladat Maximális pontszám: 5 Mennyi az egyes komponensek parciális nyomása a földből feltörő 202 000 Pa össznyomású földgázban, ha annak térfogatszázalékos összetétele a következő: φ(ch 4 ) = 94,7;
Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel:
Szerves Kémia II. TKBE0312 Előfeltétel: TKBE03 1 Szerves kémia I. Előadás: 2 óra/hét Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel: 22464 tpatonay@puma.unideb.hu A 2010/11. tanév tavaszi félévében az előadás
Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD
Vezető kutató: Farkas Viktor TKA azonosító: 71817 típus: PD Szakmai beszámoló A pályázat kutatási tervében kiroptikai-spektroszkópiai mérések illetve kromatográfiás vizsgálatok, ezen belül királis HPLC-oszloptöltet
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
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
CO 2 aktiválás - a hidrogén tárolásban
CO 2 aktiválás a hidrogén tárolásban PAPP Gábor 1, HORVÁTH Henrietta 1, PURGEL Mihály 1, BARANYI Attila 2, JOÓ Ferenc 1,2 1 MTADE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport, 4032 Debrecen,
1) CO 2 hidrolízise a) semleges és b) bázikus körülmények között.
A 20072011 években az OTKA támogatásával a következő témák indultak el: (A jelen felsorolás eltér attól a csoportosítástól, amit a pályázat megírásakor alkalmaztam, mivel a témák jobban áttekinthetők így.
OXOVEGYÜLETEK. Levezetés. Elnevezés O CH 2. O R C R' keton. O R C H aldehid. funkciós csoportok O. O CH oxocsoport karbonilcsoport formilcsoport
XVEGYÜLETEK Levezetés 2 aldehid ' keton funkciós csoportok oxocsoport karbonilcsoport formilcsoport Elnevezés Aldehidek nyíltláncú (racionális név: alkánal) 3 2 2 butánal butiraldehid gyűrűs (cikloalkánkarbaldehid)
TERMÉSZETES EREDETŰ ÉS GLÜKÓZ ANALÓG GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ INHIBITOROK SZINTÉZISE. Varga Gergely Tibor
Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei TERMÉSZETES EREDETŰ ÉS GLÜKÓZ ANALÓG GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ INHIBITOROK SZINTÉZISE Varga Gergely Tibor Témavezető: Dr. Juhász László DEBRECENI EGYETEM Kémia Doktori
AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK
AROMÁS SZÉNIDROGÉNK lnevezés C 3 C 3 3 C C C 3 C 3 C C 2 benzol toluol xilol (o, m, p) kumol sztirol naftalin antracén fenantrén Csoportnevek C 3 C 2 fenil fenilén (o,m,p) tolil (o,m,p) benzil 1-naftil
Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból augusztus osztály
Javító vizsga követelményei kémia tantárgyból 2019. augusztus 29. 10. osztály I. Szerves kémia-bevezetés 1. A szerves kémia kialakulása, tárgya (Tk. 64-65 old.) - Lavoisier: organogén elemek (C, H, O,
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
Spektroszkópiai módszerek 2.
Spektroszkópiai módszerek 2. NMR spektroszkópia magspinek rendeződése külső mágneses tér hatására az eredő magspin nem nulla, ha a magot alkotó nukleonok közül legalább az egyik páratlan a szerves kémiában
Új vegyületek azonosítása lefoglalt anyagokból kihívások és megoldási lehetőségek
Az új pszichoaktív szerek kihívásai igazságügyi szakértői szemmel 2013. december 6. (Mikulás) Új vegyületek azonosítása lefoglalt anyagokból kihívások és megoldási lehetőségek Varga Tibor Bűnügyi Szakértői
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr
ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok február 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)
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
Ab Ac. Me Ac 1-6. Configuration at C-2' C-3' R S R S R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5. (+)-silybin (1a) (1b) OH OH R S R S R H H OH H H.
A lila virágú Máriatövis extraktumában található silybinről (1a,b) korábban kimutattuk, hogy gátolja a humán neutrofilek szuperoxid anion termelését ( 2 ), az oxidációs robbanás beindításáért felelős protein
FAMOTIDIN EGY ELJÁRÁS NYOMÁBAN
FAMOTIDIN EGY ELJÁRÁS NYOMÁBAN DR. GERMUS GÁBOR GERMUS ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA NAGY LÁSZLÓ SZABADALMI ÜGYVIVŐ SZENTPÉTERI ZSOLT SBGK SZABADALMI ÜGYVIVŐK FAMOTIDIN: A KEZDETEK Bitorlási kereset: 2000. augusztus
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
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