Logo hy.boatexistence.com

Ինչպե՞ս է գլիկինը օպտիկապես ակտիվ:

Բովանդակություն:

Ինչպե՞ս է գլիկինը օպտիկապես ակտիվ:
Ինչպե՞ս է գլիկինը օպտիկապես ակտիվ:

Video: Ինչպե՞ս է գլիկինը օպտիկապես ակտիվ:

Video: Ինչպե՞ս է գլիկինը օպտիկապես ակտիվ:
Video: Spas za BOLNE ZGLOBOVE: ovaj prirodni LIJEK obnavlja hrskavicu,smanjuje bol...! 2024, Մայիս
Anonim

Քանի որ ± ածխածնի վրա կա ջրածնի երկրորդ ատոմ, գլիցինը օպտիկապես ակտիվ չէ Քանի որ գլիցինն ունի այդքան փոքր կողային շղթա, այն կարող է տեղավորվել շատ վայրերում, որտեղ այլևս չկա: ամինաթթու կարող է. Օրինակ, միայն գլիցինը կարող է լինել կոլագենի պարույրի ներքին ամինաթթուն:

Ինչու է գլիցինը օպտիկական ակտիվ:

Գլիցինը միակ քիրալային ամինաթթուն է, որն ունի մեկ ջրածնի ատոմ որպես իր կողային շղթա: Ածխածնի ասիմետրիկ ատոմների բացակայությունը գլիցինը դարձնում է օպտիկապես ոչ ակտիվ, ինչը նշանակում է, որ գլիցինը չի պտտում հարթ բևեռացված լույսը:

Ինչու են բոլոր ամինաթթուները, բացի գլիցինից, օպտիկական ակտիվ:

Քանի որ գոյություն ունի երկու ջրածին, գլիցինը օպտիկապես ոչ ակտիվ է: Բոլոր մյուս ամինաթթուները պարունակում են չորս տարբեր խմբեր: Այսպիսով, մնացած բոլոր ամինաթթուները օպտիկական ակտիվ են: Հետևաբար, ճիշտ պնդումն այն է, որ բոլոր ամինաթթուները, բացի գլիցինից, օպտիկական ակտիվ են:

Ինչու են ամինաթթուները օպտիկական ակտիվ:

Բոլոր ամինաթթուները, բացի գլիցինից, ունեն իրենց α-ածխածինը կապված չորս տարբեր խմբերի հետ՝ կարբոքսիլ, ամին, R- և ջրածնի ատոմ: Այսպիսով, Ա-ածխածնի ատոմը ամինաթթուներում դառնում է քիրալ կենտրոն և մոլեկուլը օպտիկական ակտիվ է:

Ինչու՞ գլիցինը չի ցուցաբերում օպտիկական իզոմերիզմ:

Քանի որ այն կապված է 4 տարբեր ատոմների կամ ատոմների խմբերի հետ, այն ցույց է տալիս քիրալություն և ունի երկու օպտիկական իզոմեր: Գլիցինը բացառություն է, քանի որ նրա R-խումբը ջրածին է, ուստի այն կապված չէ 4 տարբեր խմբերի ատոմների հետ և չի արտադրի իզոմերներ, որոնք չգերադրվող հայելային պատկերներ են, ուստի չի ցուցադրում քիրալություն:.

Խորհուրդ ենք տալիս: