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

ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ рСгуляции Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° эфиров гидроксибСнзойных кислот β€” ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ дСйствия Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»Π°Π·

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‹

НитрофСниловыС эфиры ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΈ дигидроксибСнзойных кислот ΠΏΠΎ-Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΌΡƒ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚ΡŒ циклодСкстрина: ΠΏΠ°Ρ€Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ эфиры 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты ΠΈ ΡΠ°Π»ΠΈΡ†ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ кислоты Π²Π½Π΅Π΄Ρ€ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚ΡŒ циклодСкстрина Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π° ΠΌΠ΅Ρ‚Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ эфир салициловой кислоты внСдряСтся Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚ΡŒ циклодСкстрина салицилатной Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠΉ. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
  • I. 0сновныС ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΡ‹ Π±ΠΈΠΎΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ дСйствия сСриновых Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»Π°Π·
  • 1. Π‘ΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΡ„ΠΈΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ дСйствия Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ². Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Ρ‹ сблиТСния. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠ΅ ΡƒΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅
  • 2. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ способы рСгуляции Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ активности
  • II. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· эфиров ΠΏΡ€ΠΈ внутримолСкулярном содСйствии Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ
  • 1. ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ свСдСния ΠΎ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π΅ эфиров
  • 2. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· эфиров ΠΏΡ€ΠΈ внутримолСкулярном содСйствии ΠΊΠ°Ρ€Π±ΠΎΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΠ°Ρ€Π±ΠΎΠ½ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹
  • 3. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· эфиров ΠΏΡ€ΠΈ внутримолСкулярном содСйствии азотсодСрТащих Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ
  • 4. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· эфиров ΠΏΡ€ΠΈ внутримолСкулярном содСйствии Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹
    • 4. 1. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎ-гидроксизамСщСнных эфиров
    • 4. 2. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΏΠ°Ρ€Π°-гидроксизамСщСнных эфиров
  • 5. Π‘ΠΎΡ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° эфиров салициловой кислоты
  • III. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· слоТных эфиров Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии циклодСкстринов
  • 1. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ ΡΠ½Π΅Ρ€Π³Π΅Ρ‚ичСскиС трСбования ΠΊ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ комплСксов Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ
  • 2. ВлияниС Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎ дСкстринов Π½Π° Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· эфиров
  • 3. ВнутримолСкулярныС Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎ дСкстринов
  • 4. ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ свойства Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎ дСкстрина
  • IV. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· слоТных эфиров Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… оксимов
  • 1. Π Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ пСрСноса Π°Ρ†ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ с ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… оксимов
  • 2. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° эфиров ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ оксимами
  • 3. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° эфиров ΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π°ΠΌΠΈ с ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ комплСксообразованиСм
  • ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
  • Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
  • ВлияниС Π±ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ кислоты Π½Π° ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΡƒ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° ΠΏΠ°Ρ€Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эфиров дигидроксибСнзойных кислот
  • 1. ОписаниС ΠΌΠ°Ρ€ΡˆΡ€ΡƒΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ
  • 2. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° ΠΏΠ°Ρ€Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эфиров 2,3-дигидрокси-Π±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ кислоты ΠΈ 3,4-дигидроксибСнзойной кислоты
  • 3. ВлияниС Π±ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ кислоты Π½Π° Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эфиров 2,3-дигидроксибСнзойной ΠΈ 3,4-дигидроксибСнзойной кислот
  • II. ЦиклодСкстриновыС эффСкты Π² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΡΡ… Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° эфиров салициловой кислоты ΠΈ 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты
  • 1. ОписаниС ΠΌΠ°Ρ€ΡˆΡ€ΡƒΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ
  • 2. ВлияниС ß--циклодСкстрина Π½Π° Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· эфиров салициловой кислоты
  • 3. ВлияниС ß--циклодСкстрина Π½Π° Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΌ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфиров салициловой кислоты, ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ Π±ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ кислотой
  • 4. ВлияниС ß--циклодСкстрина Π½Π° Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΈ Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты
  • 5. ВлияниС ß--циклодСкстрина Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΡƒ Бмайлса ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира салициловой кислоты
  • 6. ВлияниС Π°-циклодСкстрина Π½Π° Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΌ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфиров салициловой кислоты
  • III. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° tt-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты водорастворимыми ΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π°ΠΌΠΈ
  • 1. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ»-Π°ΠΌΠΈΠ½Π° Π² Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π΅ ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты
  • 2. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ацСтофСноноксима ΠΈ ΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ° 4'-Π°Ρ†Π΅Ρ‚ΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·ΠΎ15-ΠΊΡ€Π°ΡƒΠ½-5 Π² Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π΅ ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира 2,3 -дигидроксибСнзойной кислоты
  • Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹

ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ рСгуляции Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° эфиров гидроксибСнзойных кислот β€” ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ дСйствия Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»Π°Π· (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ИсслСдования ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡŽ химичСских Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ² Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΈΡΡŒ вскорС послС установлСния ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСских ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΎΠ² Π±ΠΈΠΎΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π° [2]. НСсомнСнно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ стрСмлСниС ΠΊ ΠΈΠΌΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² послуТило прСдпосылкой для создания ΠΈ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ия Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… областСй Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ органичСский ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· [3], мицСллярный ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· [3], ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· циклодСкстринами [4] ΠΈ Ρ€ΡΠ΄Π° Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ Π³ΠΎΠΌΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ мСталлокомплСксного ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π° [5,6]. ИсслСдования с Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ часто ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΌ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΌ «Π±ΠΈΠΎΠΌΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ°», Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π² 1972 Π³. профСссором Π . БрСслоу Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ юбилСйной Π»Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ «Biomimetic Chemistry»: «Π‘иомимСтичСская химия прСдставляСт собой Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π» органичСской Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ, Ρ†Π΅Π»ΡŒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΡΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ процСссы, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΡ‡ΡŒ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… успСхов Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ. Однако Π΅Π΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π° состоит Π½Π΅ ΡΡ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ для изучСния ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° дСйствия Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², сколько Π² ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠ΅ ΡΡŠΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½ΡƒΡŽ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΡŽ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎ-возмоТности ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹ΠΉ искусствСнный процСсс» [7].

Π Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ Π±ΠΈΠΎΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌΡƒ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Ρƒ ΠΎΡ…Π²Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ Ρ‡Ρ€Π΅Π·Π²Ρ‹Ρ‡Π°ΠΉΠ½ΠΎ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡ€ΡƒΠ³ вопросов, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ довольно условно ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Ρ‚Ρ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π°: (1) синтСз соСдинСний, ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… строСниС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ², ΠΈΡ… ΡΡ‚руктурная ΠΈ Ρ„изикохимичСская, Π³Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ характСристика- (2) созданиС Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ особСнностСй ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° процСссов, постулируСмых Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ стадий Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ- (3) имитация ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΎΠ² Π±ΠΈΠΎΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°, Ρ‚ΠΎ-Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… молСкулярноС ΡƒΠ·Π½Π°Π²Π°Π½ΠΈΠ΅, Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡŽ ΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΡŽ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ созданиС Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ².

ЦСль Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ состояла Π² Π²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ основных Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² рСгуляции Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ активности — Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ — Π² ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ простой химичСской систСмС — Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π΅ эфиров ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΈ дигидроксибСнзойных кислот. Π’ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ нСбольшим ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ субстрата ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ эффСктора ΠΈΠ»ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ влияния с ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΡŽ, Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ усилСния ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ эффСкта ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.

ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«.

1.0сновныС ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΡ‹ Π±ΠΈΠΎΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ дСйствия сСриновых Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»Π°Π·.

Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты, ΠΈΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡƒ внутримолСкулярного общСосновного ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°, ингибируСтся Π±ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ кислотой. Π­Ρ‚Π° рСакция ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡƒΡ€Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ингибирования сСриновых ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅Π°Π· Π±ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ кислотой.

2. Π’Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°ΠΈ (Π—-циклодСкстринов ΠΏΠ°Ρ€Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфиров салициловой кислоты Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° с Π²Π½ΡƒΡ‚римолСкулярного общСосновного ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎ-Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠΉ Π½Π° Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠΉ циклодСкстрина Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈ комплСкса Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ускорСния составляСт 10−15 Ρ€Π°Π·. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π -циклодСкстрин Π½Π΅ Π²Π»ΠΈΡΠ΅Ρ‚ Π½Π° Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира салициловой кислоты.

3. НитрофСниловыС эфиры ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΈ дигидроксибСнзойных кислот ΠΏΠΎ-Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΌΡƒ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚ΡŒ циклодСкстрина: ΠΏΠ°Ρ€Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ эфиры 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты ΠΈ ΡΠ°Π»ΠΈΡ†ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ кислоты Π²Π½Π΅Π΄Ρ€ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚ΡŒ циклодСкстрина Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π° ΠΌΠ΅Ρ‚Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ эфир салициловой кислоты внСдряСтся Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚ΡŒ циклодСкстрина салицилатной Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΎΠΉ.

4. Π -циклодСкстрин ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Бмайлса ΠΏΠ°Ρ€Π°-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира салициловой кислоты, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΡƒΡŽ собой внутримолСкулярноС Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ароматичСскоС Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅.

5. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты ингибируСтся Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ½Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ связано с ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ устойчивого комплСкса ΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ слСдствиС, Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ€β„–Π˜ΠΉΠ΄Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ эфира, ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ внутримолСкулярный общСосновный ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·.

6. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ комплСкс палладия (П) с ΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠΎΠΌ 4'-Π°Ρ†Π΅Ρ‚ΠΈΠ»Π±Π΅Π½Π·ΠΎ-15-ΠΊΡ€Π°ΡƒΠ½-5 с ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π² Π²ΠΎΠ΄Π΅.

7. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· ΠΏ-Π½ΠΈΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ эфира 2,3-дигидроксибСнзойной кислоты ускоряСтся Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… оксимов Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ образования комплСкса с ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ внутримолСкулярным общСосновным ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠΌ оксимат-ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠΌ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° исслСдуСмого эфира. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ ускорСния — ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ для ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ систСмы — достигаСт 50 Ρ€Π°Π·.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Kirby A. J. Comprehensive Chemistry Kinetics. Vol.10 Ed. Elsevier, Amsterdam, 1972, Chapter 2.
  2. Silverman D.N., Lindskog S."Acc. Chem. Res.", 1988, 21, p.30. The catalytic mechanizm of carbon anhydrase: implication of a rate-limiting protolysis of water.
  3. A.K. Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ, сСр. «Π‘иоорганичСская химия». М., Π’Π˜ΠΠ˜Π’Π˜, 1990, Π’.17.
  4. ΠšΠΎΡ€Π½ΠΈΡˆ-Π‘ΠΎΡƒΠ΄Π΅Π½ Π­. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ.М., ΠœΠΈΡ€, 1980, 432 с.
  5. Ricard J., Cornish-Bowden A., Eur.J.Biochem., 1987, 166, Ρ€.255.
  6. А.Π”. Российский химичСский ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π». ΠœΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°Ρ…Π΅Π»Π°Ρ‚Ρ‹. 1996. T.XL. N4−5. Π‘.33−42. НовыС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ синтСза ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡ Π‘, Π«-Ρ…Π΅Π»Π°Ρ‚ΠΎΠ² палладия (П) ΠΈ ΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΠ½Ρ‹ (П).
  7. Breslow R. Chem.Soc.Rev., 1972, V. l, Π .553. Biomimetic Chemistry.
  8. Π’. «Angew.Chem.Int.Ed.Engl.», 1977, 16, Ρ€.125. Fundamentals and limits of the reactivity-selectivity principle.
  9. Π­.Π€Π΅Ρ€ΡˆΡ‚ Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ дСйствия Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², М., «ΠœΠΈΡ€», 1980.
  10. И.Π’., ΠœΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Π΅ΠΊ К. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ физичСской Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°. М., «Π’Ρ‹ΡΡˆΠ°Ρ школа», 1977, 290с.
  11. Bender M.L., Brubacher L.J. Catalysis and Enzyme action.Mc.Graw-Hill., 1973.
  12. G.E. «Science», 1973, 180, p.149. Transition state analogs as enzyme ingibitors.
  13. Warshel A., Naray-Szabo G., Sussman F., Hwang J.-K. «Biochemistry», 1989, 28, p.3629.
  14. Odashima K" Soga Π’., Koga K. «Tetragehedron Lett.», 1981, 22, p.5311. Modification of hydrophobic cavity and their effects on complex formation with a hydrophobic substrate.
  15. Szejtli J. Cyclodextrins and Their Inclusion Complexes. Akademiai Kiado. Budapest. 1982. P.296.
  16. А.К. Π’ ΠΊΠ½.: Π˜Ρ‚ΠΎΠ³ΠΈ Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ, сСр. «Π‘иотСхнология». М., Π’Π˜ΠΠ˜Π’Π˜, 1987, Ρ‚.4, с. 6.
  17. Π’. ΠšΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ· Π² Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ½Π·ΠΈΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ.М.:ΠœΠΈΡ€. 1972. Π‘.30−32.
  18. Π’., Π‘Π΅Π½ΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ‡ Π‘. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ биоорганичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, М., ΠœΠΈΡ€, 1964, 392 с.
  19. Fife Π’.Н., Benjamin Π’.М., J.Am.Chem.Soc., 1979, V.101, Π .2059.
  20. A.D., Kazankov G.M., Kurzeev S.A., Samuleev P.V., Poliakov V.A. «Inorg. Chem. Acta» 1998, V.280, P.57−61. Enantioselective cleavage of activated amino acid esters promoted by chiral palladacycles
  21. И.Π’., ΠšΠΎΠ»ΠΎΠΌΠΈΠΉΡ†Π΅Π²Π° Π“. Π―., Π›Π΅Π²Π°ΡˆΠΎΠ² A.B. ΠΈ ΠœΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Π΅ΠΊ К., ДАН, 1966, Π’.171, № 5, Π‘.1213−1216. Π˜Π½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ влияниС Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π° Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΡΡ‚Π°Π΄ΠΈΠΉΠ½ΡƒΡŽ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° Π°-химотрипсином нСспСцифичСских субстратов.
  22. Philipp M., Bender M.L., Pros. Nat.Acad.Soc. USA, 1971, Y.68,P.48. Inhibition of serine proteases by arylboronic acids.
  23. Koehler K.L. and Lienhard G.E., Biochemistry, 1971, V.10, P.2477. 2-phenylethaneboronic Acid, a Possible Transition-State Analog for Chymotripsin.
  24. Lindquist R.N. and Nguyen A.C., J.Am.Chem.Soc., 1977, V.99, P.6435. Aminomethaneboronic Acids. Synthesis and Ingibition of a Boron Analogue of Esterase Substrates.
  25. Coleman J.E., Gettins P. Zink Enzymes. Boston. Birkhauser:1986, Ch.6.P.77.
  26. Burgeson I.E., Kostic N.M. Inorg. Chem. 1991, 30, 4299.
  27. Connors K.A., Poulson A., Toledo-Velasquez D. «J.Org.Chem.», 1988, 53, P.2023. Complexing of a-cyclodextrine with sym-4,4'-disubstituted biphenyls.
  28. Kirby A.J. Adv.Phys.Org.Chem., 1980, V.17, P. 183. Effective Molarities for Intramolecular Reactions.
  29. Page M.I. Chem.Soc.Rev. 1973, V.2, P.295. Energetics of Neighboring Group1. Participation.
  30. Edwards L.H., Trans. Faraday.Soc., 1952, V.48, P.696. Solvolysis and diffusion of aspirin in aqueous media.
  31. Garrett E.R., J.Am.Chem.Soc., 1957, V.79, P.3401. Kinetics of solvolysis of acyl esters of salicylic acid.
  32. Fersht A.R. and Kirby A.J. J.Am.Chem.Soc., 1967, V.89, P.4857. The Hydrolysis of Aspirin. Intramolecular General Base Catalysis of Ester Hydrolysis.
  33. Fersht A.R. and Kirby A.J. J.Am.Chem.Soc., 1968, V.90, P.5826- 5833. Intramolecular general acid catalysis of ester hydrolysis by the carboxylic acid group.
  34. Morawetz H. and Oreskes I. J.Am.Chem.Soc., 1958, V.80, P.2591. Intramolecular bifunctional catalysis of ester hydrolysis.
  35. T.Maugh and Bruice T.C., J.Am.Chem.Soc., 1971, V.93., P.237. Ester Hydrolysis in Water.
  36. Kirby A.J. and Lloyd G.J., J.Chem.Soc. Perkin II, 1974, P.637. Intramolecular General Base Catalysis of Intramolecular Nucleophilic Catalysis of Ester Hydrolysis.
  37. Bowden K. and Malik F.P., J. Chem. Soc., Perkin II, 1993, V. l, P.7. Reactins of carbonyl compounds in basic solutions. Part 18. The Mechanisms of the alkaline hydrolysis of methyl benzil-2-carboxylates and 2-phenylacetyl benzoates.
  38. Bowden K., Adv. Phys. Org. Chem., 1993, V.28, P.171−206, Neighboring group participation by carbonyl group in ester hydrolysis.
  39. Kirby J. and Lloyd G., J.Chem.Soc. Perkin II, 1976, 1748−1752. Intramolecular General Base Catalysis in the Hydrolysis of 3-Dimethylaminopropionates.
  40. Bell R.P. The Ptoton in Chemistry. Chapman and Hall, London, 2nd edn., 1973, P.262.
  41. Felton S.M. and Bruice T.C. Chem.Commun., 1968, P.907. Mechanism of the solvolysis of 4-(2-acewtoxyphenyl)imidazole.
  42. Page M.I., Render D. and Bernath G., J.Chem.Soc. Perkin II, 1986, P.867. Stereochemical Studies. Part 112. Geometrical Dependence of Intramolecular Catalysis in the Hydrolysis and Amino lysis of Aryl Esters.
  43. Agren A., Hedsten U. and Johnson B., Acta Chem.Scand., 1961, V.15, P.1532.
  44. Fuchs R. and Caputo A., J.Org.Chem., 1966, V.31, P. 1524. Rates of alkalinehydrolysis of m- and p-substituted ethyl P-phenylpropionates and correlation with a.
  45. Bender M.L., Kezdy F.J., Zerner B., J.Am.Chem.Soc., 1963, V.85, P.3017. Intramolecular Catalysis in the Hydrolysis of p-Nitrophenyl Salicylates.
  46. Hansen B., Acta Chem.Scand., 1963, V.17, P.1375. Kinetics of the Alkiline Hydrolysis of Catechol Monoacetate and Some Derivatives.
  47. E.J.Fuller, J.Am.Chem.Soc., 1963, V.85, P. 1777. Catalysis by pyrocatechol monoanion.
  48. Shalitin Y. and Bernhard S.A., J.Am.Chem.Soc., 1964, V.86, P.2292. Neighborinf group effects on ester hydrolysis (I) neiboring hydroxyl groups, (II) neiboring carbonyl groups.
  49. Bruice T.C. and Tanner D.W., J.Org.Chem., 1965, V.80, P.1668. Neiboring hydroxyl group assistance (VI) in amide hydrolysis.
  50. Capon B. and Gosh B.Ch., J.Chem.Soc.(B), 1966, P.472. The Mechanism of the Hydrolysis of Phenyl Salicylate and Catechol Monobenzoate in the Presence and Absence of Borate Ions.
  51. LongF.A., Ann. New York Acad. Sci, 1960, V.84, P.596.
  52. Fife T.H., RJ. Bambery and DeMarkB.R., J.Am.Chem.Soc" 1978, V.100, P.5500. Intramolecular nucleophilic attack by imidazole on aliphatic and phenolyc esters of o-(2-imidazoil)benzoic acid. Relationship of anion and neutral species attack.
  53. KhanM.N., OlagbemiroT.O. and UmarU.Z., Tetrahedron, 1983, V.39, P.811−814. The Kinetics and Mechanism of Hydrolytic Cleavage of Phenyl Salicylate under Highly Alkaline Medium.
  54. Jencks W.P. and Gilchrist M., J.Am.Chem.Soc., 1968, V.90, P.2622. Nonlinear Structure-Reactivity Correlations. The Reactivity of Nucleophilic Reagents toward Esters.
  55. Jencks W.P. and Gresser M.J., J.Am.Chem.Soc., 1977, V.99, P.6963. Ester aminolysis. Structure-reactivity relationships and the rate-determining step in the aminolysis of substituted diphenyl carbonates.
  56. Satterthwait A.C. and Jencks W.P., J.Am.Chem.Soc., 1974, V.96, P.7018. The mechanism of the Aminolysis of Acetate Esters.
  57. Pohl E.R., Wu D. and Hupe D.J., J.Am.Chem.Soc., 1980, V.102, P.2759. Effect of Solvation on p Values for Formil, Acetyl and Pivaloyl Transfer between Sulfer and Oxygen Nucleophiles.
  58. Khan M.N. and Olagbemiro T.O., J.Org.Chem., 1982, V.47, P.3695−3699. Kinetic Evidence for the Occurence of the Oxydianionic Tetrahedral Intermediates in the Hydrolysis of Methyl Salicylate and Methyl o-methoxybenzoate in a Highly Alkaline Medium.
  59. Khan M.N. and Gambo S.K., Int.J.Chem.Kinetics, 1985, V.17, P.419−428. Intramolecular Catalysis and the Rate-Determining Step in the Alkaline Hydrolysis of Ethyl Salicylate.
  60. Mollin J. and Baisa A.A., Coll.Czech.Chem.Commun., 1978, V.43, P.304. Hydrolysis of substituted phenyl esters of benzoic acid.
  61. Page M.I. and Jencks W.P., Proc.Nat.Acad.Sci. USA, 1971, V.68, P.1678. Entropic contributions to rate accelerations in enzymic and intramolecular reactions and the chelate effect.
  62. Hutchins J.E.C. and Fife T.H., J.Am.Chem.Soc., 1973, V.95, P.2282. Facile intramolecular nucleophilic attack by alkoxide ions on ethyl and p-nitrpphenyl carbamates.
  63. Hutchins J.E.C. and Fife T.H., J.Am.Chem.Soc., 1973, V.95, P.3786. Fast intramolecular nucleophilic.
  64. Capon B. McDowell S.T. and Raftery W.V., Chem.Commun., 1971, P.389−390. A Comparison Of Neighbouring Group Participation by Phenolic and Alcoholic Hydroxy-groups in Ester Hydrolysis.
  65. Thea S., Guanti G., Petrillo G., Hopkins A. and Williams A., J.Chem.Soc.Chem.COmmun., 1982, P.577. Elimination-Addition Mechanisms of Acyl -group Transfer Reacitons: a Novel Elc{, Mechanism in the Hydrolysisof 2,4-Dinitrophenyl 4-Nitrobenzoate.
  66. Thea S., Guanti G., Kashifi-Naini N. and Williams A., J.Chem.Soc. Chem.Commun., 1983, P.529. Steric and Electronic Control of the Dissociative Hydrolysis of 4-Hydroxybenzoate Esters.
  67. Isaacs N.S. and Najem T.S., J.Chem.Soc.Perkin II, 1988, P.557. The Eicb Routefor Ester Hydrolysis. Volumes of Activation as an Additional Criterion of Mechanism.
  68. Inoue M. and Bruice T.C., Chem.Commun., 1981, P.884. The Influence of Electron Derealization on the Rate Constants for Competing B^c2 an (* Elcb Ester Hydrolysis.
  69. Isaacs N.S. and Najem T.S., Can.J.Chem., 1986, V.64, P. 1140. Activation volumes for ester hydrolysis via elimination addition.
  70. Martin R.B., Parcell A. and Hedrick R.I., J.Am.Chem.Soc., 1964, V.86, P.2406. Intramolecular aminolysis of esters and transamidation.
  71. Ingri N., Acta Chem.Scand., 1962, V.16, P.439. Equil. studies of polyanions (VIII). First equil. steps in the hydrolysis of H3BO3 comparison between equil. in 0.1 M and 0.3 MNaC104.
  72. Khan M.N., J.MoLCat., 1987, V.40, P. 195−210. The mechanistic Diagnosis of Induced Catalysis in the Aqueous Cleavage of Phenyl Salicylate in the Presence of Borate Buffer.
  73. P.Y.Bruice and Bruice T.C., J.Am.CHem.Soc., 1974, V.96, P.5523. Intramolecular general base catalyzed hydrolysis and tertiary amine nucleophylic attack vs. general base catalyzed hydrolysis of substituted phenyl quinoline-8- and -6-carboxylates.
  74. Letsinger R.L., Dandegaonker S., Vullo W.J. and Morrison J.D., J.Am.Chem.Soc., 1963, V.85, P.2223. Organoboron compounds. (XIV) polyfanctional catalysis by 8-quinolineboronic acid.
  75. Okuyama T., Nagamatsu H. and Fueno T., J.Org.Chem., 1981, V.46, P.1336. Mechanism of Hydrolysis of Hydroxy Thiolesters in the Presence of Boric Acid.
  76. Matsuda H., Nagamatsu H., Okuyama Π’. and Fueno Π’. Bull.Chem.Soc.Jpn., 1984, V.57, P.500. Influece of Boric Acid on the Hydrolysis Rate of a Hydroxy SchiffBase.
  77. Jammot J., Pascal R. and Commeyras A., J.Chem.Soc., Perkin Trans II, 1990, P. 157. The Influence of Borate Buffers on the Hydration Rate of Cyanohydrins: Evidence for an Intramolecular Mechanism.
  78. Rao G. and M. Phillipp, J.Org.Chem., 1991, V.56, P.1505−1512. Boronic Acid Catalyzed Hydrolysis of Salicylaldehyde Imines.
  79. B.K., Иванина T.B., Π‘Π΅Ρ€Π΅Π·ΠΈΠ½ И. Π’. ΠΈ ΠœΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Π΅ΠΊ К., МолСк. биология, 1970, Π’.4, Π‘.558−569. Π½-АлкилборныС ΠšΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΊ Π±ΠΈΡ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π°-химотрипсина.
  80. Π’.К., Иванина Π’. Π’., Π‘Π΅Ρ€Π΅Π·ΠΈΠ½ И. Π’. ΠΈ ΠœΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Π΅ΠΊ К., ДАН, 1968, Π’.183, № 6, Π‘.1435−1438. Π‘ΠΈΡ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠžΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΡ‹Π΅ Π˜Π½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠŸΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π€Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²- ВзаимодСйствиС Π°-химотрипсина с Π³Π΅ΠΊΡΠΈΠ»Π±ΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ кислотой.
  81. Rawn J.D. and Lienhard G.E., Biochemistry, 1974, V.13, P.3124. The Binding of Boronic Acids to Chymotrypsin.
  82. K.Yoshino, M. Kotaka, M. Okamoto and H.Kakihana. Bull. of the Chem.Soc.of Jpn., 1979, V.52, P.3005. Boron -11NMR study of the complex formation of borate with catehol and L-dopa.
  83. Bender M.L. and Komiyama M. Cyclodextrin chemistry, Springer-Verlay, New-York, 1978.
  84. Tee O.S. and Du. X" J.Am.Chem.Soc., 1992, V.114, P.620−625. Multiple Behaviors in the Cleavage of Aryl Alkonoates by a- and (3-Cyclodextrins. Processes Involving Two Molecules of Cyclodextrin.
  85. Buvari I. amd Barcza L., J.Chem.Soc.Perkin II, 1988, P.543−545. COmplex Formation of Phenol, Aniline and their Nitro. Derivatives with P-Cyclodextrin.
  86. Connors K.A., Lin Shu-Fen and Wong A.B., J.Pharm.Sci., 1982, V.71, P.217. Potentiometric study of molecular complex formation of weak acids and bases applied to complexes of a-cyclodextrines with Ρ€Π°Π³Π°-substituted benzoic acids.
  87. Connors K.A., Lin Shu-Fen and Wong A.B., J.Pharm.Sci" 1983, N.12, P.388.
  88. Bergeron R. and Channing M.A., Bioorg.Chem., 1976, V.5, P.437. The molecular disposition of p-nitrophenol and sodium p-nitrophenolate in the cyclohexaamylose cavity.
  89. Bender M.L., VanEtten R.L., Cloves G.A. and Sebastian J.F., J.Am.Chem. Soc., 1966, V.88, P.2318. Pictorial description of the lock and key theory.
  90. VanEtten R.L., Cloves G.A. Sebastian J.F. and Bender M.L., J.Am.Chem.Soc., 1967, V.89, P.3242. Acceleration of Phenyl Ester Cleavage by Cycloamyloses. A Model for Enzymatic Specificity.
  91. Lach J.L. and Chin T.F., J.Pharm.Sci., 1964, V.53, P.924. Interaction of pharmaceutical with Schardinger dextrins: (III) Interactions with mono -halogenated benzoic acids and aminobenzoic acids.
  92. VanEtten R.L., Cloves G.A. Sebastian J.F. and Bender M.L., J.Am.Chem.Soc., 1967, V.89, P.3253. The Mechanism of the Cycloamylose-Accelerated Cleavage of Phenyl Esters.
  93. Menger F.M. and Ladika M" J.Am.Chem.Soc" 1987, V.109, P.3145−3146. Origin of Rate Accelerations in an Enzyme Model: The p-Nitrophenyl Ester Syndrome.
  94. Breslow R. and Chung S., Tetragedron Lett., 1990, V.31, P.631. Additional Flexibility Solves the Leaving Group Problem in Cyclodextrin Acylation.
  95. Gandour R.D., Bioorg.Chem., 1981, V.10, P. 169. On the importance of orientation in general base catalysis by carboxylate.
  96. Huisgen R. and Ott H., Tetrahedron, 1959, V.6, P.253. Medium sized rings (XV) configuration of the ester group and singular properties of lactones.
  97. Bergeron R.J. and Channing M., J.Am.Chem.Soc., 1979, V.101, P.2511. Importance of cycloamylose substrate geometry and dynamic coupling in the deacylation of 3- and 4-nitrophenyl acetates.
  98. Connors K.A. and Lipari J.M., J.Pharm. Sci, 1976, V.65, P.379. Effect of cycloamiloses on apparent dissociation constants of carboxylic acids and phenols- equilibrium analytical selectivity induced by complex formation.
  99. Tee O.S. and Hoeven J.J., J.Am.Chem.Soc., 1989, V. lll, P.8318. Lack of Inhibition in the Cleavage of p-Nitrophenyl Acetate by P-Cyclodextrin: Evidence for the Absence of Aryl Group Inclusion in the Transition State for Esterolysis.
  100. Matsui Y., Nishioka T. and Fujita T., Top.Curr.Chem., 1985, V.61, P. 128. Quantitative structure reactivity analysis of the inclusion mechanism by cyclodextrines.
  101. Tee O.S., Mazza G. and Du X., J.Org.Chem., 1990, V.55, P.3603. Chain Lenth Effects in the Cleavage of Aryl Esters by Cyclodextrins. Different Transition States for m- and p-nitrophenyl Alkanoates.
  102. Bonora G.M., Fornasier R., Scrimin P. and Tonellato U., J.Chem.Soc. Perkin II, 1985, V.3, P.367. Hydrolytic Cleavage of p-nitrophenyl alkanoates in aqueous solutions of cyclodextrins.
  103. Breslow R., Czarniecki M.F., Emert J. and Hamaguchi H. J.Am.Chem.Soc., 1980, V.102, P.762. Improved Acylation Rates withinCyclodextrin Complexes from Flexible capping of the Cyclodextrin and From Adjustment of the Substrate Geometry.
  104. Trainor G.L. and Breslow R., J.Am.Chem.Soc., 1981, V.103, P.154. High acylation rates and enantioselectivity with cyclodextrines complexes of rigid substrates.
  105. Breslow R., Trainor G.L. and Ueno A., J.Am.Chem.Soc., 1983, V.105, P.2739. Optimization of Metallocene Substrates for p-Cyclodextrin Reacitons.
  106. Zhang D., Huang N., Ling X. and Huang Y., J.Incl. Phenom., 1987, Y.5, P.443. (3-Cyclodextrin Catalyzed Effects on the Hydrolysis of Esters of Aromatic Acids.
  107. Palepu R., Richardson J.E. and Reinsborough V.C., Langmuir, 1989, V.5, P.218. Binding constants of (3-cyclodextrin surfactant inclusion by conductivity measurements.
  108. Jobe D.J., Varrall R.E., Palepu R. and Reinsborough Y.C., J.Phys.Chem., 1988, V.92, P.3582. Fluorescence and conductometric studies of potassium 2-(p-toluidinyl)naphtalene-6-suIfonate (cyclodextrin) surfactant systems.
  109. Tee O.S. and Du X., J.Am.Chem.Soc., 1992, V.114, P.620. Multiple Behaviors in the Cleavage of ArylAlkanoates by a- and p-Cyclodextrins. Processes Involving Two Molecules of Cyclodextrin.
  110. Bender M.L. and Griffiths D.W., J.Am.Chem.Soc., 1973, V.95, P.1679. Orientational Catalysis by Cyclohexaamylose.
  111. Taguchi К., J.Am.Chem.Soc., 1986, V.108, P.2705. Transition Binding Mode of Phenolphthalein-P-Cyclodextrin Complex: An Example of Induced Geometrical Distortion.
  112. Miestien S., Cohen L.A., Proc.Natl.Acad.Sci. USA, 1970, V.67, P.1143. Concurrent general-acid and general-base catalysis of esterification.
  113. Komiyama M. and Inoue Sh., Chem.Lett., 1979, P. l 101. General Base-catalyzed Hydrolysis of 2,2,2-Trifluoroethyl 4-Nitrobenzoate by a-Cyclodextrin.
  114. Komiyama M. and Inoue Sh., Bull. Chem.Soc.Jpn., 1980, V.53, P.3334.
  115. Bergeron r.J., Channing M.A., G.J.Giberly and Pillor D.M., J.Am.Chem.Soc., 1977, V.99, P.5146. Disposition requirements for binding in aqueous solution of polar substrates in the cyclohexaamylose cavity.
  116. Komiyama M. and Hirai H., Chem.Lett., 1980, P. 1251. General base catalysis by a-cyclodextrin in the hydrolysis of alkyl benzoates.
  117. J.F.Kirsch and W.P.Jencks. J.Am.Chem.Soc., 1964, V.86, P.833.
  118. Π“. Πœ. Π–.ΠΎΡ€Π³Π°Π½.Ρ…ΠΈΠΌ., 1994, Ρ‚.29. Π²Ρ‹ΠΏ. Π—, с. 1239. Π Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΠΎΠ².
  119. Breslow R., Chipmon D. J.Am.Chem.Soc., 1965, 87, P.4195. Mixed metal complexes as enzyme models (I) intracomplex nucleophilic catalysis by an oxime anion.
  120. Breslow R., Overman L.E., J.Am.Chem.Soc., 1970, 92, P.1075. «Artificial enzyme» combining a metal catalytic group and a hydrophobic binding cavity.
  121. Suh J., Cheong M., Han H., Bioorg. Chem., 1984, 12, P.188.
  122. Yatsimirsky A.K., Kazankov G.M., Ryabov A.D. J.Chem.Soc. Perkin Trans.2 1992 P. 1295−1300. Ester hydrolysis catalyzed by ortho-palladated aryl oximes.
  123. Π“. Πœ., Рябов А. Π”., Яцимирский A.K. Π”ΠΎΠΊΠ». АН Π‘Π‘Π‘Π  1991, Π’.316. Π‘. 661. ΠšΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΎ-основныС свойства Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… арилоксимов ΠΈ ΠΈΡ… ΠΊΠ°Ρ‚алитичСская Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… слоТных эфиров.
  124. Ryabov A.D. In: Perspectives in Coordination Chemistry. Ed. Williams A.F., Floriani C., Merbach A.E., Verlag Helvetica Chimika Acta, Basel, VCH Weinheim, New York, Basel, Cambridge, 1992, p.271−292.
  125. Π“. Πœ., Рябов А. Π”. Π–.ΠžΡ€Π³.Π₯. 1998, Π’.34, Π’Ρ‹ΠΏ.2, Π‘.232−236. ΠœΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»Π°Ρ†ΠΈΠΊΠ»Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΊ Π±ΠΈΠΎΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹. БиомимСтичСскоС Π΄Π΅Π°Ρ†ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎ-ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π»Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎ-ацСтилбСнзофСноноксима ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΠΎΠ².
  126. Π‘. А., Казанков Π“. М., Рябов А. Π”. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΠ΅ РАН Роль удалСнности S-Π΄ΠΎΠ½ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° Π² ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΏΠ°Π»Π»Π°Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΊΠ»Π°ΠΌΠΈ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ·Π΅ эфиров аминокислот.
  127. Fife Π’.Н., McMahon D.M.// J.Am.Chem.Soc. 1969. № 91. Π .7481.
  128. Tada М&bdquo- Hirano Н&bdquo- Suzuki А. Bull.Chem.Soc.Jpn. 1980, 53, N8 Π .2304−2308. Photochemistry of host-guest complex III Effect of guest cation on the photoreactivity of acetophenone oxime derivatives having crown ether moiety.
  129. Y.Kurono, H. Fukatsu, T. Yotsuyanagi, K. Ikeda, Chem.Pharm.Bull., 1979, 27, 963−968. Reactions of Phenyl Salicylates with Cyclodextrin in Alkaline Solution.
  130. Cevasco G., Guanti G., Thea S., Williams A.// J.Chem.Soc., Chem., Commun. 1984. P.783.
  131. Tozer B.T. and Smiles S., J.Chem.Soc., 1938, P. 1897.
  132. Paal T.L. and Szejtli, Acta. Chem.Acad.Sci.Hung., 1981, 106, P.9. Study of interactions in aqueous solutions containing cyclodextrine, glucose and borate.
  133. Bergeron, R.J. in Inclusion Compounds, Eds. Atwood, J.L.- Davies, J.E.- MacNicol, D.D. Academic Press, London, 1984, Vol.3, P.391.
  134. D.Rong H.Ye., D’Souza V.T., Tetrahedron Lett., 1991, 32, P.5231
  135. Tee O.S. Adv.Phys.Org.Chem., 1994, 29, 1. Ester cleavage by cyclodextrines in aqueous dimethyl sulfoxide mixtures. Substrate binding versus transition state binding.
  136. Gandolei O., Blum J. Inorg.Chem. Acta 1983, 80, P.103−106. Antileukimic platinum (II)-catecholamine complexes.
  137. Gandolfy O., Dolcetti G., Ghedini M. and Cais M. Inorg. Chem. 1980, 19, 1785−1791. Metal cateholato complexes: a source for metallo-labeling antigens.
  138. Π€., ΠŸΠΈΡ€ΡΠΎΠ½ P. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ нСорганичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. Москва, «ΠœΠΈΡ€», 1971, 591 с.
  139. N.Muller, J. Solution Chem., 1991,20, 669.
  140. H.J.Schneider and A.K.Yatsimirsky. Principles and Methods in Supramolecular Chemistry, Wiley, Chichester, 2000.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ