Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

РасщСплСниС Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π·Π° счСт энантиосСлСктивной сорбции Π½Π° Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ…

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ появился Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ класс соСдинСний — пористыС энантиочистыС (Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅) ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»-органичСскиС ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹. Π’Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ «Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅» ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ для получСния Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… соСдинСний ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ оптичСски чистыС Π»ΠΈΠ³Π°Π½Π΄Ρ‹, Ρ‚Π΅ΠΌ самым обСспСчиваСтся одинаковая структура оптичСских Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π²ΠΎ Π²ΡΡ‘ΠΌ ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ΅ вСщСства. ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ пористыС ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ пСрспСктивными ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ для использования… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Бписок ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… сокращСний

ГЛАВА 1. Π“ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ пористыС ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ (Π“ΠŸΠšΠŸ) для. энантиосСлСктивного раздСлСния ΠΈ Π°ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ‚ричСского ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°. Π₯роматографичСскоС Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ энантиомСров. (Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€).

1 I ')): Β¦

1.1. Π“ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ пористыС ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ способныС ΠΊ ΡΡ‚СрСосСлСктивному Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΠ·Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ энантиомСров.

1.2. АсиммСтричСский ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ пористыми ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»-органичСскими каркасами.

1.3. Π₯роматографичСскоС Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ энантиомСров.

1.3.1. АналитичСскоС стСрСосСлСктивноС хроматографичСскоС Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ².

1.3.2. Π₯роматографичСскоС Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ оптичСских ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Ρ„Π°Ρ€ΠΌΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ².

1.3.3. ΠŸΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ энантиомСров.

1.4. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ использования пористого ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° для раздСлСния Π°Π»ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ.

1.5. Роль Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠΌ органичСском синтСзС ΠΈ Ρ„Π°Ρ€ΠΌΠ°Ρ†Π΅Π²Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅.

ГЛАВА 2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ.

2.1. ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹.

2.2. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ².

2.3. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ оптичСской чистоты асиммСтричСских ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ЯМР-спСктроскопии с Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π΅Π°Π³Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ сдвига Eu (hfc)3, Π’Π­Π–Π₯ с Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅ΠΉ.

2.4. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° провСдСния сорбции ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ….

2.5. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° получСния рацСмичСских ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² окислСниСм ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠ΄ΠΎΠ² пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° с Zn (N03)2−6H20 Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°.

2.6. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ окислСния ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠ΄ΠΎΠ², ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF).

2.7. Π˜Π·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΎΠΊ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) для Тидкостной Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ.

2.8. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° хроматографичСского раздСлСния энантиомСров Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ с [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF).

2.9. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ опрСдСлСния констант сорбции энантиомСров.

2.10. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ энантиомСрно чистых ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ окислСнии ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ с [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF).

2.11. Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ сдвиги *Н ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ соСдинСний.

2.12. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ рацСмичСских ΠΎΠΌΠ΅ΠΏΡ€Π°Π·ΠΎΠ»Π°, оксисурана ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ° ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΡ€Π°Ρ„Π°Π½Π°.

ГЛАВА 3. ЭнантиосСлСктивная сорбция ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ†ΠΈΠ½ΠΊΠ° (П).

3.1. Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π“ΠŸΠšΠŸ.

3.2. Борбция ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° Π“ΠŸΠšΠŸ.

3.2.1. Борбция ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF).

3.2.2. Борбция ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… Π“ΠŸΠšΠŸ.

3.2.3. ЭнантиосСлСктивная сорбция Ρ„Π°Ρ€ΠΌΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ².

3.3. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ модСль, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ процСсс ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ сорбции энантиомСрных ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ пористом ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»-органичСском ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅.

ГЛАВА 4. Π₯роматографичСскоС Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ энантиомСрных смСсСй ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ с [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF).84 '

4.1. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ энантиомСров Π°Π»ΠΊΠΈΠ»Π°Ρ€ΠΈΠ»ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° Ρ…роматографичСской ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ (/=110 ΠΌΠΌ, d= 8 ΠΌΠΌ, Ρ‚=5 Π³).

4.2. Π Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ оптичСских ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° Ρ…роматографичСской ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ (/=330 ΠΌΠΌ, d=8 ΠΌΠΌ, Ρ‚= 14 Π³) с ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΠΌ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ частиц сорбСнта.

4.2.1. ВлияниС скорости ΡΠ»ΡŽΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° частиц сорбСнта Π½Π° Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ рацСмичСских смСсСй PhSOMe.

4.2.2. ВлияниС Π·Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°.

4.2.3. ВлияниС состава ΡΠ»ΡŽΠ΅Π½Ρ‚Π°.

4.3. РаздСлСния оптичСских ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅

440 ΠΌΠΌ, ΠΉ?=10.5 ΠΌΠΌ, Ρ‚—33 Π³) с Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ частиц сорбСнта 40−50 ΠΌΠΊΠΌ.

ГЛАВА 5. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства Ρ†ΠΈΠ½ΠΊ-органичСских Π“ΠŸΠ¬Π‘ΠŸ.

5.1. Π‘Π΅Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ окислСниС ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠ΄ΠΎΠ² пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ соСдинСниями Ρ†ΠΈΠ½ΠΊΠ°.

5.2. Новый способ получСния Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ²: сСлСктивноС каталитичСскоС окислСниС тиоэфиров ΠΈ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ энантиосСлСктивной сорбции.

РасщСплСниС Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π·Π° счСт энантиосСлСктивной сорбции Π½Π° Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π’Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ развития ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ фармацСвтичСской ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ дСсятилСтиС ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΎ Ρ€Π°ΡΡ‚ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ потрСбности Π² ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ оптичСски чистых лСкарствСнных ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ². Π’Π°ΠΊ, оптичСски чистыС Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ соСдинСния Π»ΠΈΠ΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ°ΠΌ соврСмСнных ΠΌΠ΅Π΄ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚Ρ‹Ρ…, странах (ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌ ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆ лишь ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ оптичСски чистого (5)-ΠΎΠΌΠ΅ΠΏΡ€Π°Π·ΠΎΠ»Π°, ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ для лСчСния язвСнной Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ, Π² 2003 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π» $ 3.8 ΠΌΠ»Ρ€Π΄., Π° Π² 2006 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ достиг $ 4.1 ΠΌΠ»Ρ€Π΄.) [1]. Как ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, биологичСской Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ стСрСоизомСр, Π² Ρ‚ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π±Π΅Π·Π²Ρ€Π΅Π΄Π½Ρ‹ΠΌ для ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΡΠ΄ΠΎΠΌ, ΠΊΠ°Π½Ρ†Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½ΠΎΠΌ, ΠΌΡƒΡ‚Π°Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ. ИмСнно Ρ‚Π°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΡˆΠ»ΠΎ с ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² 1960;Π΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² Π‘ША ΠΊΠ°ΠΊ «Thalidomide»: — систСматичСскоС Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ снотворного ΠΈ ΡΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π²Π° Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Ρ‹ с Ρ‚Ρ€Π΅Π²ΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ состояниями ΠΏΡ€ΠΈ бСрСмСнности ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ‚-дСсятков тысяч Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΉ с Π²Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ отклонСниями. ВрСбования ΠΊ ΠΎΠΏΡ‚ичСской чистотС Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… вСщСств ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² постоянно растут: Ρ‚Π°ΠΊ, Π² Π‘ША ΡƒΠΆΠ΅ сСйчас Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Π΄ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠΏΡƒΡ‰Π΅Π½Ρ‹ ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ чистых энантиомСров (Π° Π½Π΅ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ рацСмичСских смСсСй, ΠΊΠ°ΠΊ это Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π΅Ρ‰Ρ‘ нСсколько Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ это ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ), поэтому производитСлям приходится сущСствСнно ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ тСхнологичСскиС процСссы, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ эффСктивныС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ раздСлСния энантиомСров [2].

АсиммСтричСскиС ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Ρ‹ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·Π΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… органичСских соСдинСний, ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, сущСствуСт Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ количСство ΠΌΠ΅Π΄ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈΠ· Ρ‡ΠΈΡΠ»Π° Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² [3, 4]. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ 100%-Π½ΠΎΠΉ энантиосСлСктивности, поэтому сущСствуСт ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° очистки Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ΅ΠΉ мСньшСго энантиомСра.

ΠšΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ раздСлСния энантиомСров основаны Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ диастСрСомСрных солСй ΠΈ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ послСдних кристаллизациСй ΠΈΠ»ΠΈ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ. БущСствСнным нСдостатком Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² являСтся Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ использования стСхиомСтричСских количСств оптичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, сопровоТдаСтся ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€Π΅ΠΉ части вСщСства, Π½Π΅ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Ρ ΡƒΠΆΠ΅ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊ Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ случаС ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹ лишь для ΡƒΠ·ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡ€ΡƒΠ³Π° соСдинСний. Π₯роматографичСскоС Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ с ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹ лишСно этих нСдостатков ΠΈ, нСсомнСнно, прСдставляСт Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ интСрСс [5, 6].

Π’ Ρ€ΡΠ΄Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ сообщаСтся ΠΎΠ± ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ энантиомСрных смСсСй ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ высокоэффСктивной Тидкостной Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ Π½Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ„Π°Π·Π°Ρ… полисахаридной ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρ‹ [7−12]. Однако ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ сорбСнты ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ лишь для аналитичСских Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ. Напротив, ΠΎ ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ хроматографичСском Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ энантиомСров асиммСтричСских ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½ΠΈΡ‡Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΡΡΠ½ΡΠ΅Ρ‚ΡΡ отсутствиСм Ρ‘ΠΌΠΊΠΈΡ…, высокоэффСктивных ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ этом Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΈΡ… Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сорбСнтов.

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ появился Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ класс соСдинСний — пористыС энантиочистыС (Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅) ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»-органичСскиС ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ [13]. Π’Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ «Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅» ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ для получСния Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… соСдинСний ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ оптичСски чистыС Π»ΠΈΠ³Π°Π½Π΄Ρ‹, Ρ‚Π΅ΠΌ самым обСспСчиваСтся одинаковая структура оптичСских Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π²ΠΎ Π²ΡΡ‘ΠΌ ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ΅ вСщСства. ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ пористыС ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ пСрспСктивными ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ для использования Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ стСрСосСлСктивных сорбСнтов ΠΈ Π°ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ‚ричСских ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² [14]. Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ синтСтичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ пористыС ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ (Π“ΠŸΠšΠŸ) Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ самых простых ΠΈ Π΄ΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ происхоТдСния, поэтому ΠΎΠ½ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π½ΠΈΠ·ΠΊΡƒΡŽ ΡΠ΅Π±Π΅ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ (Π½Π° ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΊΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅, Ρ‡Π΅ΠΌ примСняСмыС Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя для ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ циклодСкстрины). Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΉ связи использованиС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π² ΡΠ½Π°Π½Ρ‚иосСлСктивных процСссах прСдставляСт Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ интСрСс. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΡ‹ ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ собой ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π»ΠΈ: 1. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ использования ряда Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² окислСния тиоэфиров пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ энантиосСлСктивных сорбСнтов для ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² 2. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ энантиосСлСктивного хроматографичСского раздСлСния оптичСских ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ пСрспСктивных ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стационарных Ρ„Π°Π·.

ΠŸΠ΅Ρ€Π²Π°Ρ Π³Π»Π°Π²Π° являСтся Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ прСдставлСн ряд Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»-органичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… энантиосСлСктивными сорбционными свойствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ рассмотрСны хроматографичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ раздСлСния энантиомСров ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ использования пористого ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ стационарной Ρ„Π°Π·Ρ‹.

Вторая Π³Π»Π°Π²Π° содСрТит описаниС ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ приводятся ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ провСдСния каталитичСских ΠΈ ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнтов, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° изготовлСния хроматографичСских ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΎΠΊ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ пористого ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ раздСлСния Π½Π° Π½ΠΈΡ… энантиомСрных: смСсСй ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ², Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ опрСдСлСния оптичСской чистоты ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ².

Π’ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ исслСдования ряда Π“ΠŸΠšΠŸ, синтСзированных Π² Π›Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ кластСрных ΠΈ ΡΡƒΠΏΡ€Π°ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° нСорганичСской Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ Π‘О РАН, Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ энантиосСлСктивной сорбции асиммСтричСских ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ сорбционныС свойства этих ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° модСль, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ процСсс ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ сорбции энантиомСров Π½Π° Π“ΠŸΠšΠŸ.

Π’ Ρ‡Π΅Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Ρ‚ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ описано ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ пористого ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹ для Тидкостной ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ. Π­Ρ‚Π° Π³Π»Π°Π²Π° посвящСна Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ хроматографичСского раздСлСния энантиомСрных смСсСй ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ².

ΠŸΡΡ‚Π°Ρ Π³Π»Π°Π²Π° посвящСна исслСдованию каталитичСской активности соСдинСний Ρ†ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΈ окислСнии тиоэфиров пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π²Π΅ продСмонстрировано ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ сочСтаниС свойств Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ пористого Ρ†ΠΈΠ½ΠΊ-органичСского ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°, благодаря ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ энантиомСрно чистыС ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Ρ‹ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ процСссС Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΡƒ с [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF).

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ свойства 6 Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…Π½Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»-органичСских ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ сорбции Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF)x способСн ΠΊ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΈ энантиосСлСктивной сорбции ряда Π°Π»ΠΊΠΈΠ»Π°Ρ€ΠΈΠ»ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² с ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 60%, с ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ сорбциСй S-энантиомСров. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ исслСдованныС Π“ΠŸΠšΠŸ способны ΠΊ ΡΡ‚СрСосСлСктивной сорбции лСкарствСнных ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ². Π’Π°ΠΊ, ΠΎΠΌΠ΅ΠΏΡ€Π°Π·ΠΎΠ» сорбируСтся Π½Π° [Zn2(bpdc)(R-man)(dmf)]-4DMF-H20 с ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠΌ 5%, Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΡ€Π°Ρ„Π°Π½Π° CH3S0(CH2)40H — Π½Π°' [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) с ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 20−30%.

2. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ влияниС растворитСля ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π”ΠœΠ€Π Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° Π½Π° ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ сорбции. Наибольшая ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ сорбции ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Ρ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π° Π½Π° [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF)/ Π² Π‘Н2Π‘12. Для энантиосСлСктивной сорбции Π½Π° Π“ΠŸΠšΠŸ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ соотвСтствиС Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» сорбтива ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΏΠΎΡ€. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° матСматичСская модСль, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ процСсс энантиосСлСктивной сорбции асиммСтричСских ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)](DMF) ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ константы сорбции энантиомСров ΠΏΡ€ΠΈ сорбции ΠΈΠ· Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… смСсСй.

3. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ раздСлСния энантиомСрных смСсСй ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Тидкостной ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ пористого ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ влияниС Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° частиц сорбСнта, скорости ΡΠ»ΡŽΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Π·Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ сорбтива, состава ΡΠ»ΡŽΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΈ ΡΡ‚роСния субстрата Π½Π° ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ раздСлСния. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ хроматографичСского раздСлСния. ΠšΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€

Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) Π½Π΅ ΡΠΆΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ся ΠΈ Ρ…имичСски ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ‚Π΅Π½ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… условиях. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ сорбСнт ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ высокой сорбционной Ρ‘ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, характСризуСтся высокими Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ стСрСосСлСктивности, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ позволяСт Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ врСмя удСрТивания ΠΏΡƒΡ‚Ρ‘ΠΌ Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ содСрТания Π”ΠœΠ€Π Π² ΡΠ»ΡŽΠ΅Π½Ρ‚Π΅.

4. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ соСдинСния Ρ†ΠΈΠ½ΠΊΠ° способны ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ сСлСктивноС окислСниС тиоэфиров Π΄ΠΎ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„оксидов пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ способ получСния рацСмичСских ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ², основанный Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚алитичСском окислСнии тиоэфиров Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии Zn (N03)2−6H20. Благодаря ΡΠΎΡ‡Π΅Ρ‚Π°Π½ΠΈΡŽ каталитичСских ΠΈ ΡΠΎΡ€Π±Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… свойств [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ энантиомСрно чистыС ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ окислСнии тиоэфиров пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ с Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π“ΠŸΠšΠŸ.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ свойства 6 Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ сорбции ряда Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². Π’ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡΡ… Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΊΠ°ΠΌΡ„ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ кислоты Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Ρ‹ экранированы ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ прСпятствуСт стСрСосСлСктивному Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΡŽ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… сорбтивов. ΠœΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»-органичСскиС каркасы с ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΄Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ кислотами ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ пористыС структуры, ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Ρ‹ располоТСны Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΡ… полостСй. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ Ρ‚ΠΈΠΏ строСния благоприятствуСт сорбции ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» субстрата ΠΈ ΠΈΡ… ΡΡ‚СрСосСлСктивному Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΡŽ.

Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ [Zn2(bdc)(L-lac)(dm?)]-(DMF)^ способСн ΠΊ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΈ энантиосСлСктивной сорбции ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² с ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 60%, с ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ сорбциСй-энантиомСров. Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΎΠ΅ влияниС Π½Π° ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ сорбции ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ процСсс раздСлСния, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ содСрТаниС Π”ΠœΠ€Π Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°. Наибольшая ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ наблюдалась ΠΏΡ€ΠΈ сорбции ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Ρ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π° Π½Π° [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]'(DMF)j Π² CH2C12. Для энантиосСлСктивной сорбции Π½Π° Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… пористых ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ соотвСтствиС Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» сорбтива ΠΈ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΏΠΎΡ€. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ дальнСйшиС исслСдования с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ практичСского примСнСния ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ нСпосрСдствСннос лСкарствСнными субстанциями ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ, минуя исслСдования с ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ сорбтивами. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ возмоТности использования Π“ΠŸΠšΠŸ для раздСлСния оптичСских ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… вСщСств лСкарствСнных ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ².

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° матСматичСская модСль, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ процСсс энантиосСлСктивной сорбции асиммСтричСских ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ константы сорбции энантиомСров ΠΈΠ· Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎ ΡΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΌ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ΅ Π² ΡΠΎΡ€Π±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π΅ (ΠΈΠ»ΠΈ энантиомСрном ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ΅ Π² ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„оксидС, ΠΎΡΡ‚Π°Π²ΡˆΠ΅ΠΌΡΡ Π² Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€Π΅ послС раздСлСния) ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ сорбированного вСщСства. Данная модСль Π² ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π›Π΅Π½Π³ΠΌΡŽΡ€Π° позволяСт ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ константы сорбции энантиомСров Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ сорбции ΠΈΠ· Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… смСсСй.

Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Ρ‹ раздСлСния оптичСских ΠΈΠ·ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Тидкостной ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΠΌΠΎΡ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ пористого ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹. ВыявлСны Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ раздСлСния, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Ρ‹ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ хроматографичСского раздСлСния энантиомСрных смСсСй ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ². [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ всСм трСбованиям, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡŠΡΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ ΠΊ ΡΠΎΡ€Π±Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ для хроматографичСского раздСлСния энантиомСров. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» Π½Π΅ ΡΠΆΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ся послС пропускания Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΡƒ большого количСства ΡΠ»ΡŽΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΈ Ρ…имичСски ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ‚Π΅Π½ Π² ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… условиях. ПослС ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ использования Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… мСсяцСв Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ измСнСния Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ способности ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ с [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF) ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΅Ρ‘ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, прСдставлСнный сорбСнт ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ высокой сорбционной Ρ‘ΠΌΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, характСризуСтся высокими Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ стСрСосСлСкгивности, Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π±Π΅ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ позволяСт Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ врСмя удСрТивания ΠΏΡƒΡ‚Ρ‘ΠΌ Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ содСрТания Π”ΠœΠ€Π Π² ΡΠ»ΡŽΠ΅Π½Ρ‚Π΅. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ раздСлСния ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠΈ, ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ скорости двиТСния ΡΠ»ΡŽΠ΅Π½Ρ‚Π°, ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° частиц сорбСнта ΠΈ Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ состава ΡΠ»ΡŽΠ΅Π½Ρ‚Π°.

ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ соСдинСния Ρ†ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ сСлСктивноС окислСниС тиоэфиров Π΄ΠΎ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„оксидов пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ способ получСния рацСмичСских ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ², основанный Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚алитичСском окислСнии тиоэфиров Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии Zn (N03)2−6H20. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ [Zn2(bdc)(L-lac)(dmO]-(DMF)jΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ сочСтаниСм свойств: ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ окислСниС тиоэфиров пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ энантиосСлСктивно сорбируСт ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Ρ‹. Π­Ρ‚ΠΎ позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ энантиомСрно чистыС ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ окислСнии тиоэфиров Π½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΊΠ΅ с [Zn2(bdc)(L-lac)(dmf)]-(DMF), ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Ρ‘ΠΌ Π“ΠŸΠšΠŸ выступаСт ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π° ΠΈ Ρ…ΠΈΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ стационарной Ρ„Π°Π·Ρ‹.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. , А. М. Chem. Eng. News. 2003. V. 81. — P. 56.
  2. Federsel, H.-J. Facing chirality in the 21st century: Approaching the challenges in the pharmaceutical industry // Chirality. 2003. — V. 15. — N SI.-P. 128−142.
  3. Fernandez, I.- Khiar, N. Recent developments in the synthesis and utilization of chiral sulfoxides // Chem. Rev. 2003. — V. 103. -N 9. — P. 3651−3705.
  4. , E.H. Π‘ΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠ½Ρ‹ ΠΈ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„оксиды Π² ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌ синтСзС биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний // УспСхи Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ. -2000. Π’. 69. — № 5. — Π‘. 403−446.
  5. , Π‘. Π₯роматографичСскоС Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ энантиомСров: ΠΏΠ΅Ρ€. Ρ Π°Π½Π³Π». -М.: ΠœΠΈΡ€, 1991.
  6. , Π‘.Π’., Π”Π°Π²Π°Π½ΠΊΠΎΠ², Π’.А. Π₯роматографичСскоС расщСплСниС Ρ€Π°Ρ†Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π° Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ‚ричСских сорбСнтах // УспСхи Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ. 1968. -Π’. 37. -№ 7. — Π‘. 1327−1347.
  7. Bonato, P. S., Paias, F.O. Enantioselective analysis of omeprazole in pharmaceutical formulations by chiral high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis // J. Braz. Chem. Soc. 2004. -V. 15.-N2.-P. 318−323.
  8. Cass, Q.B., Batigalhia, F. Enantiomeric resolution of a series of chiral sulfoxides by high-performance liquid chromatography on polysaccharide-based columns with multimodal elution // J. Chromatogr. A. 2003. — V. 987.-N1−2.-P. 445−452.
  9. Matlin, S.A., Tiritan, M.E., Crawford, A.J., Cass, Q.B., Boyd, D.R. HPLC with carbohydrate carbamate chiral phases: Influence of chiral phase structure on enantioselectivity // Chirality. 1994. — V. 6. — N 2. — P. 135 140.
  10. Matlin, S.A., Tiritan, M.E., Cass, Q.B., Boyd, D.R. Enantiomeric resolution of chiral sulfoxides on polysaccharide phases by HPLC // Chirality. 1996. -V. 8.-N 1.-P. 147−152.
  11. Kesanli, Π’., Lin, W. Chiral porous coordination networks: rational design and applications in enantioselective processes // Coord. Chem. Rev. 2003. — V. 246. — N 1−2. — P. 305−326.
  12. Davis, M. E. Ordered porous materials for emerging applications // Nature 2002. N 417. P.813−821.
  13. Ferey, G., Mellot-Draznieks, C., Serre, C., Millange, F., Dutour, J., Surble S-, Margiolaki, I. A Chromium Terephthalate-Based Solid with Unusually Large Pore Volumes and Surface Area // Science 2005. — V-309, — P. 2040−2042.
  14. Lin, W. B. Metal-organic frameworks, for asymmetric catalysis and chiral: separations//MRS BULLETIN.-2007.-V. 32.-N 7.-P. 544−548.
  15. Ye, Q., Wang, X., Zhao, H., Xiong, R.-G. Highly stable olefin-Cu (I) coordination oligomers and polymers // Chem. Soc. Rev. 2005. — V. 34. — N 3.-P. 208−225.
  16. Song, Y., Zhou, Π’., Wang, X., Li, X., Xiong, R.-G. Resolution of a racemic small molecular alcohol by a chiral metal-organic coordination polymer through intercalation // Crystal. Growth & Design. 2006. — V. 6. — N 1. — P. 14−17.
  17. Mallouk, Π’. E.- Gavin, J. A. Molecular Recognition in Lamellar Solids and Thin Films // Acc. Chem. Res. 19 981 — V. 31. -N 5. — P. 209−217.
  18. Cao, G., Garcia, M. E., Alcala, M., Burgess L. F. Mallouk, Π’. E. Chiral molecular recognition in intercalated zirconium phosphate // J. Am. Chem. Soc. -1992. -V. 114.-N19.-P. 7574−7575.
  19. Seo, J.S., Whang, D., Lee, H., Jun, S.I., Oh, J., Jeon, Y.J., Kim, К. A homochiral metal-organic porous material for enantioselective separation and catalysis // Nature. 2000. — V. 404. — N 6781. — P. 982−986.
  20. Li, H., Eddaoudi, M., O’Keeffe, M., Yaghi, O.M. Design and synthesis of an* exceptionally stable and highly porous metal-organic framework // Nature. -1999. V. 402. — N 6759. — P.276−279.
  21. Xiong, R.-G., You, X.-Z., Abrahams, B. F., Xue, Z., Che, C.-M. Enantioseparation of racemic organic molecules by a zeolite analogue // Angew. Chem. Int. Ed. -2001. -V. 40. -N 23. -P. 4422−4425.
  22. Sasa, M., Tanaka, K., Bu, X.-H., Shiro, M.-, Shionoya, M. Spontaneously Resolved Chiral Interpenetrating 3-D Nets with Two Different- Zinc Coordination Polymers // J. Am. Chem. Soc. 2001. — V. 123. — N, 43. — P. 10 750−10 751.
  23. , А. БоврСмСнная органичСская химия. Π’. 2. ΠΏΠ΅Ρ€. Ρ Π°Π½Π³Π». М.: ΠœΠΈΡ€, 1981.
  24. Evans, O.R., Ngo, H.L., Lin, W. Chiral porous solids based on lamellar lanthanide phosphonates // J. Am: Chem. Soc. 2001. — V. 123. — N 42. — P. 10 395−10 396.
  25. Brandshaw, D.- Claridge, J. Π’.- Cussen, E. J.- Prior, T. J.- Rosseinsky, M. J. Design, Chirality, and Flexibility in Nanoporous Molecule-Based Materials // Acc. Chem. Res. -2005. V. 38. -N 4. -P. 272−282.
  26. Bradchaw, D., Prior, T.J., Cussen, E.J., Claridge, J.B., Rosseinsky, MJ. Permanent microporosity and enantioselective sorption in a chiral open framework // J. Am. Chem. Soc. 2004. — V. 126. — N 19. — P. 6106−6114.
  27. Gier, Π’.Π•., Bu, X., Feng, P., Stucky, G.D. Synthesis and organization of zeolite-like materials with three-dimensional helical pores // Nature. 1998. -V. 395.-N 6698. — P. 154−156.
  28. Batten, S.R., Robson, R. Interpenetrating nets: ordered, periodic entanglement // Angew. Chem. Int. Ed. 1998. — V. 37. — N 11. — P. 14 601 494.
  29. Kepert, C.J., Prior, T.J., Rosseinsky, MJ. A versatile family of interconvertible microporous chiral molecular frameworks: the first example of ligand control of network chirality // J. Am. Chem. Soc. 2000. — V. 122. -N21.-P. 5158−5168.
  30. Wu, C.-D., Hu, A., Zhang, L., Lin, W. A homochiraLporous metal-organic framework for highly enantioselective heterogeneous asymmetric catalysis // J.Am. Chem. Soc. 2005. — V. 127.-N25.-P. 8940−8941.
  31. Pu, L., Yu, H.-B. Catalytic asymmetric organozinc additions to carbonyl compounds // Chem. Rev. 2001. — V. 101. — N 3. — P. 757−824.
  32. Lee, S. J., Hu, A., Lin, W. The first chiral organometallic triangle for asymmetric catalysis // J. Am. Chem. Soc. 2002. — V. 124. — N 44. — P. 12 948−12 949.
  33. Ngo, H.L., Hu, A., Lin, W. Molecular building block approaches to chiral porous zirconium phosphonates for asymmetric catalysis // J. Mol. Catal. A: Chem. -2004. -V. 215. -N 1−2.-P. 177−186.
  34. Wu, C.-D., Lin, W. Heterogeneous Asymmetric Catalysis with Homochiral Metal-Organic Frameworks: Network-Structure-Dependent Catalytic Activity // Angew. Chem. Int. Ed. 2007. — V. 46. -N 7. — P. 1075−1078.
  35. Cho, S.-H., Ma, Π’., Nguyen, S. Π’., Hupp, J. Π’., Albrecht-Schmitt Π’. E. A metal-organic framework material that functions as an enantioselective catalyst for olefin epoxidation // Chem. Commun. 2006. — P. 2563−2565.
  36. Morris, G. A., Nguyen, S. T. A general route to pyridine-modified salicylaldehydes via Suzuki coupling // Tetrahedron Lett. — 2001. V. 42. -N 11.-P. 2093−2096.
  37. Morris, G. A., Nguyen, S. Π’., Hupp, J. T. Enhanced activity of enantioselective (salen)Mn (III) epoxidation catalysts through supramolecular complexation // J. Mol. Catal. A: Chem. 2001. — V. 174. -N1−2.-P. 15−20.
  38. Ma, B. Q., Mulfort, K. L., Hupp, J. T. Microporous Pillared Paddle-Wheel Frameworks Based on Mixed-Ligand Coordination of Zinc Ions // Inorg. Chem. -2005. V. 44. -N 14. — P. 4912−4914.
  39. Dybtsev, D. N., Chun, H., Kim, K. Rigid and flexible: A highly porous metal-organic framework with unusual guest-dependent dynamic behavior // Angew. Chem., Int. Ed. 2004. — V. 43. — N 38. — P. 5033−5036. * β€’
  40. Hu, A., Ngo, N. L., Lin, W. Chiral, Porous, Hybrid Solids for Highly Enantioselective Heterogeneous Asymmetric Hydrogenation of, P-Keto Esters // Angew. Chem. Int. Ed. 2003. — V. 42. — N 48. — P. 6000−6003-
  41. Hu, A., Ngo, N. L., Lin, W. Chiral Porous Hybrid Solids for Practical Heterogeneous Asymmetric Hydrogenation of Aromatic Ketones // J. Am. Chem. Soc. 2003-V. 125.-N38.-P. 11 490−11 491.
  42. Kensanli, Π’., Lin, W. B. Chiral porous coordination networks: rational design and applications in enantioselective processes // Coord. Chem. Rev. -2003.-V. 246.-N 1−2.-P: 305−326.
  43. Li, C., Zhang, H., Jiang, D., Yang, Q. Chiral catalysis in. nanopores of mesoporous materials // Chem. Commun. 2007. — P. 547−558.
  44. Lynam, K. G., Stringham, R. W. Chiral Separations on Polysaccharide Stationary Phases Using Polar Organic Mobile Phases // Chirality. 2006. -V. 18.-P. 1−9.
  45. Okamoto, Y., Kaida, Y. Resolution by high-performance liquid chromatography using polysaccharide carbamates and benzoates as chiralstationary phases // J. Chromatogr. A 1994. — V. 666. — N 1−2. — P. 403 419.
  46. Ward, T.J., Farris III, A.B. Chiral separations using the macrocyclic antibiotics: a review // J. Chromatogr. A 2001. — V. 906. — N 1−2. — P. 7389.
  47. Aboul-Enein, H.Y. High-performance liquid chromatographic enantioseparation of drugs containing multiple chiral centers on polysaccharide-type chiral stationary phases // J. Chromatogr. A 2001. V. 906.-N 1−2.-P. 185−193.
  48. , Π‘. Π’. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΡŽ. М: Π’Ρ‹ΡΡˆΠ°Ρ школа, 1983. — Π‘. 26−34.
  49. Berthodl, A., Xiao, T. L., Liu, Y., Jenks, W. S., Armstrong, W. Separation of chiral sulfoxides by liquid chromatography using macrocyclic glycopeptide chiral stationary phases // Journal of Chromatography A. -2002.-V. 955.-P. 53−69.
  50. Kosters, E., Gerber, G. Enantiomeric Separation of Racemic Sulphoxides on Chiral Stationary Phases by Gas and Liquid Chromatography // Chromatographic 1997. -V. 44. -N 1. — P. 91−96.
  51. Maier, N. M., Franco, P., Lindner, W. Separation of enantiomers: needs, challenges, perspectives // Journal of Chromatography A. 2001. — V. 906. -P. 3−33.
  52. Francotte, E. R. Enantioselective chromatography as a powerful alternative for the preparation of drug enantiomers // Journal of Chromatography A. -2001.-V. 906.-P. 379−397.
  53. Federsel, H-J., Facing Chirality in the 21st Century: Approaching the Challenges in the Pharmaceutical Industry // Chirality. 2003. — V. 15. — P. 128−142.
  54. Montanari, M. L. C., Cass, Q. Π’., Andricopulo, A. D., Leit~ao, A., Montanari, C. A. Identification of chiral selectors for improved enantioseparation based on molecular interaction fields // Analytica Chimica Acta. 2005. — V. 545. — P. 33−45.
  55. Balmer, K., Persson, B. A., Lagerstrom, P. O. Stereoselective effects in the separation" of enantiomers of omeprazole and other substituted benzimidazoles on different chiral stationary phases // J. Chromatogr. A -1994. V. 660.-N 1−2. — P. 269−273.
  56. Cairns, A. M., Chiou, R. H. Y., Rogers, J. D., Demetriades, J. L. Enantioselective high-performance liquid chromatographic determination of omeprazole in human plasma // J. Chromatogr. Π’ 1995. — V. 666. — N 2. -P. 323−328.
  57. Tanaka, M., Yamazaki, H., Hakusui, H. Direct HPLC separation of enantiomers of pantoprazole and other benzimidazole sulfoxides using cellulose-based chiral stationary phases in reversed-phase mode // Chirality. 1995.-V. 7.-N 8.-P. 612−615.
  58. Karlsson, A., Hermansson, S. Optimisation of Chiral Separation of Omeprazole and One of Its Metabolites on Immobilized al Acid Glycoprotein Using Chemometrics // Chromatographia. — 1997. — V. 44. — N l.-P. 10.
  59. , Q. Π’., Degani, A. L. G., Cassiano, N. The use of a polysaccharide-based column on multimodal elution // J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol. -2000.-V. 23.-N7.-P. 1029−1038.
  60. Chen, Π’., Liang, Π‘., Yang, J., Contreras, J., Clancy, Y. L., Lobkovsky, E. Π’., Yaghi, О. M., Dai, S. A microporous metal-organic framework for gas-chromatographic separation of alkanes // Angew. Chem. Int. Ed. 2006. — V. 45.-N9.-P. 1390−1393.
  61. Chun, H., Dybstev, D. N., Kim, H., Kim., K. Synthesis, X-ray Crystal Structures, and Gas Sorption Properties of Pillared Square Grid Nets Based on Paddle-Wheel Motifs: Implications for Hydrogen Storage irn Porous
  62. Materials // Chem. Eur. J. 2005. -V. 11. -N 12. — P. 3521−3529:
  63. Ma, Π’., Mulfort, K. L., Hupp, J. T. Microporous Pillared Paddle-Wheel Frameworks Based on Mixed-Ligand Coordination of Zinc Ions // Inorg. Chem. 2005 V. 44. — N 14. — P. 4912−4914.
  64. Chen, N. Y., Garwood, W. E., Dwyer, F. G. Shape-Selective Catalysis in Industrial Applications / New York: Marcel Dekker, 1989.
  65. Pan, L., Olson, D. H., Ciemnolonski, L. R., Heddy, R., Li, J. Separation of hydrocarbons with a microporous metal-organic framework // Angew. Chem. Int. Ed. 2006. — V. 45. -N 4. — P. 616−619.
  66. Legros, J., Dehli, J- R., Bolm, C. Applications of Catalytic Asymmetric Sulfide Oxidations to the Syntheses of Biologically Active Sulfoxides // Adv. Synth. Catal. -2005. V. 347. -N 1. — P. 19−31.
  67. Renfrey, S., Featherstne, J. // Nature Rev. Drug. Discov. 2002. — V. 1. — N 3.-P. 175.
  68. Okamoto, K., Nishito, T. Mechanism of Inhibition of Xanthine Oxidase with a New Tight Binding Inhibitor // J. Biol. Chem. 1995. — V. 270. -N 14.-P. 7816−7821.
  69. Carreno, M.C. Applications of Sulfoxides to Asymmetric Synthesis of Biologically Active Compounds // Chem. Rev. 1995. — V. 95. — N 6. — P. 1717−1760.
  70. Kagan, H. B. Asymmetric oxidation of sulfides // Catalytic asymmetric synthesis / Ed. I. Ojima.- 2nd ed New York: Wiley-VCH, 2000. — P. 327 356.
  71. Cotton, H., Elebring, Π’., Larsson, M., Li, L., So’rensen, H., von Unge, S. Asymmetric synthesis of esomeprazole // Tetrahedron: Asymmetry. 2000. -V. 11.-P. 3819−3825.
  72. Welch, C. J. Chiral chromatography in support of pharmaceutical process research // CE Initial: LJ/TechBooks, 2004.
  73. Zang, Y. S., Talalay, P., Cho, C.G., Posner, G.H. A major unducer of anticarcinogenic protective enzymes from- broccoli isolation andelucidation of structure // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1992. — V. 89. — N 6.-P. 2399−2403.
  74. Whitesell, J.K., Wong, M-S. Asymmetric synthesis of chiral sulfinate esters and sulfoxides. Synthesis of sulforaphane // J. Org. Chem. 1994. — V. 59. -P. 597−601.
  75. Schenk, W. A., Diirr, M. Synthesis of ®-Sulforaphane Using cpru (R, R)-CHIRAPHOS).+ as Chiral Auxiliary // Chem. Eur. J. 1997. — V. 3. -N 5. -P. 713−716.
  76. Ding, T. J., Zhou, L., Cao, X. P. A Facile and Green Synthesis of Sulforaphane // Chinese Chemical Letters. 2006. — V. 17. — N. 9 — P. 1152−1154.
  77. Dybtsev, D.N., Yutkin, M.P., Peresypkina, E.V., Virovets, A.V., Serre, C., Ferey, G., Fedin, V.P. Lsoreticular homochiral porous metal-organic structures with tunable pore sizes // Inorg. Chem. 2007. — V. 46. — N 17. -P 6843−6845.
  78. , А., Π€ΠΎΡ€Π΄, P. Π‘ΠΏΡƒΡ‚Π½ΠΈΠΊ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΊΠ°. M.: ΠœΠΈΡ€, 1976.
  79. Mioskowsky, Π‘., Solladie, G. New stereospecific synthesis of chiral a-sulfinylesters of known absolute configuration. // Tetrahedron Lett. 1975. -N38.-P. 3341−3342.
  80. Fraser, R. R., Petit, M. A., Saunders, J. K. Determination of enantiomeric purity by an optically active nuclear magnetic resonance shift reagent of wide applicability // J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1971. — P. 14 501 451.
  81. Davis, F. A., Billmers, J. M. Chemistry of oxaziridines. 5. Kinetic resolution of sulfoxides using chiral 2-sulfonyloxaziridines // J. Org. Chem. 1983. -V. 48. -N 16. — P. 2672−2675.
  82. Biyliakov, K. P., Talsi, E. P. Evidence for the Formation of an Iodosylbenzene (salen)iron Active Intermediate in a (Salen)iron (III) Asymmetric Sulfide Oxidation // Angew. Chem. Int. Ed. 2004. — V. 43. -N39.-P. 5228−5230.
  83. , П.И. Π’Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠ° Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚. ДСсятоС ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅. М: -Π₯имия, 1973.
  84. Ouazzani, Н. El., Khiar, N., Ferna’ndez, I., Alcudia, F. General Method for Asymmetric Synthesis of r-Methylsulfinyl Ketones: Application to the Synthesis of Optically Pure Oxisuran and Bioisosteres // J. Org. Chem. -1997.-V. 62.-P. 287−291.
  85. Chun, H., Kim, D., Dybtsev, D.N., Kim, K. Metal-organic replica of-iluorite built with an eight-connecting tetranuclear cadmium cluster and a tetrahedral four-connecting ligand // Angew. Chem. Int. Ed. 2004. — V. 43. -N8.-P. 971−974.
  86. , Π₯.Π­., ΠœΡƒΡΡ‚Π°Ρ„ΠΈΠ½, Π₯.Π’., Π§ΠΈΡ€ΠΊΡƒΠ½ΠΎΠ², Π­. Π’. БСраорганичСскиС соСдинСния Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΠΈ, ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ выдСлСния ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ // ВСстник казанского тСхнологичСского унивСрситСта. — 1998. — № 1. — Π‘. 76−86.
  87. , P.P., Π¨Π°Ρ€ΠΈΠΏΠΎΠ², А.Π₯. ОкислСниС ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΠΈ пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии соСдинСний ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½Π° // НСфтСпСрСработка ΠΈ Π½Π΅Ρ„тСхимия. 2001. — β„–. 4. — Π‘. 37−39.
  88. , P.P., Π”ΠΆΠ΅ΠΌΠΈΠ»Π΅Π², Π£.М., Π¨Π°Ρ€ΠΈΠΏΠΎΠ², А. Π₯. ОкислСниС ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠ΄ΠΎΠ² дизСльной Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π΅Ρ„Ρ‚ΠΈ пСроксидом Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ соСдинСниями ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½Π° // НСфтСхимия. 2006. — Π’. 46. — № 6 — Π‘. 1−3.
  89. Π•.Н. Π₯имия ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„ΠΎΠ½ΠΎΠ² // ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° органичСских соСдинСний сСры / ΠΏΠΎΠ΄. Ρ€Π΅Π΄. Π›. И. Π‘Π΅Π»Π΅Π½ΡŒΠΊΠΎΠ³ΠΎ, М: Π₯имия, 1998.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ