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•
06:31 min
March 19th, 2020
DOI :
10.3791/60668-v
Chapters
0:04
Introduction
0:52
Chloro-(n3-S,S,N)-[2,6-bis(N-isopropyl-N -methyleneimidazole-2-thione)pyridine]cobalt(II)tetrachlorocobaltate [4] Synthesis
1:42
Chloro-(n3-S,S,N)-[2,6-bis(N-isopropyl-N -methyleneimidazole-2-thione)pyridine]cobalt(II)tetrachlorocobaltate [4] Recrystallization
2:34
Chloro-(n3-S,S,N)-[2,6-bis(N-isopropyl-N -methylenetriazole-2-thione)pyridine]cobalt(II)tetrachlorocobaltate [5] Synthesis
4:28
Results: Representative Liver Alcohol Dehydrogenase Complex Analyses
5:41
Conclusion
3:22
Chloro-(n3-S,S,N)-[2,6-bis(N-isopropyl-N'-methylenetriazole-2-thione)pyridine]cobalt(II) tetrachlorocobaltate [5] Recrystallization
Transcript
この方法は、酵素肝アルコール脱水素酵素の化学モデル複合体を調製し、単結晶を成長させるために使用することができる。この技術の利点は、複合体形成が容易であり、再結晶化方法が他の配位複合体の調製に適用できることである。この方法は、無機配位化合物の調製および再結晶に関する洞察を提供し、単結晶を成長させるために目的の任意の化合物に適用することができる。
単結晶を成長させるには練習が必要です。重要なのは、金属錯体を含むアセトニトリル溶液をできるだけ濃縮することです。複合体4を調製するには、
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Summary
SNSピンサーコバルト(II)モデル複合体の肝臓アルコール脱水素酵素の調製をここに紹介します。この複合体は、リガンド前駆体をCoCl2・6H2Oと2反応させることで調製でき、その後、ジエチルエーテルがコバルト錯体を含むアセトニトリル溶液にゆっくりと拡散させることによって再結晶することができる。
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