विषयसूची:
- एसिल फॉस्फेट कैसे बनता है?
- थियोस्टर हाइड्रोलिसिस क्या है?
- नियमित एस्टर की तुलना में एसाइल स्थानांतरण के लिए थायोस्टर एक बेहतर विकल्प क्यों है?
- क्या थायोस्टर बंधन सहसंयोजक बंधन है?
वीडियो: थियोस्टर कैसे बनता है?
2024 लेखक: Fiona Howard | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-10 06:37
थियोस्टर के लिए सबसे विशिष्ट मार्ग में शामिल हैं एक थियोल के क्षार धातु नमक के साथ एक एसिड क्लोराइड की प्रतिक्रिया: RSNa + R′COCl → R′COSR + NaCl। एक अन्य सामान्य मार्ग में थायोकारबॉक्सिलिक अम्ल के क्षार धातु लवण द्वारा हैलाइडों का विस्थापन शामिल है।
एसिल फॉस्फेट कैसे बनता है?
प्रयोगशाला सेटिंग में एसाइल फॉस्फेट को संश्लेषित करने का सबसे आम तरीका है फॉस्फेट के साथ एसाइल क्लोराइड नामक प्रतिक्रिया करना इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप कार्बन-ऑक्सीजन बंधन के निर्माण की आवश्यकता होती है एसाइल फॉस्फेट के लिए और कार्बन-क्लोरीन बंधन एसाइल क्लोराइड से टूट जाता है।
थियोस्टर हाइड्रोलिसिस क्या है?
थायोएस्टर का हाइड्रोलिसिस
थियोस्टर के एसाइल समूह को हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रिया में पानी के अणु में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बोक्सिलेट होता है।थायोस्टर हाइड्रोलिसिस का एक उदाहरण है (S)-सिट्रील CoA का साइट्रिक एसिड चक्र (जिसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है) में साइट्रेट में बदलना।
नियमित एस्टर की तुलना में एसाइल स्थानांतरण के लिए थायोस्टर एक बेहतर विकल्प क्यों है?
इसके अलावा, सी-एस बॉन्ड सीओ बॉन्ड से कमजोर है, और थियोलेट (या थियोल, अगर प्रोटोनेटेड ) एल्कोक्साइड (या अल्कोहल) की तुलना में बेहतर छोड़ने वाला समूह है। ये सभी कारक एक थियोस्टर को एस्टर की तुलना में सामान्य रूप से एक बेहतर एसिलेटिंग एजेंट बनाते हैं।
क्या थायोस्टर बंधन सहसंयोजक बंधन है?
थियोस्टर बांड, हालांकि, C3 सहित कुछ प्रोटीनों की महत्वपूर्ण संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताएं हैं। … यह वह बंधन है जो C3 को कोशिका-सतह मैक्रोमोलेक्यूल्स, प्रतिरक्षा परिसरों और समाधान में विभिन्न प्रकार के छोटे अणुओं के साथ सहसंयोजक बांड बनाने की क्षमता प्रदान करता है (LAW और LEVINE 1977; LAW etal).
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