Logo et.boatexistence.com

Kuidas glütsiin on optiliselt aktiivne?

Sisukord:

Kuidas glütsiin on optiliselt aktiivne?
Kuidas glütsiin on optiliselt aktiivne?

Video: Kuidas glütsiin on optiliselt aktiivne?

Video: Kuidas glütsiin on optiliselt aktiivne?
Video: Anti-Aging: The Secret To Aging In Reverse 2024, Mai
Anonim

Kuna ± süsiniku juures on teine vesinikuaatom, glütsiin ei ole optiliselt aktiivne Kuna glütsiinil on nii väike kõrvalahel, mahub see paljudesse kohtadesse, kus pole teist aminohappe võib. Näiteks ainult glütsiin võib olla kollageenheeliksi sisemine aminohape.

Miks glütsiin on optiliselt aktiivne?

Glütsiin on ainus kiraalne aminohape, mille kõrvalahelaks on üks vesinikuaatom. asümmeetriliste süsinikuaatomite puudumine muudab glütsiini optiliselt inaktiivseks, mis tähendab, et glütsiin ei pööra tasapinnalist polariseeritud valgust.

Miks kõik aminohapped peale glütsiini on optiliselt aktiivsed?

Kuna vesinikku on kaks, on glütsiin optiliselt inaktiivne. Kõik teised aminohapped sisaldavad nelja erinevat rühma. Seetõttu on kõik teised aminohapped optiliselt aktiivsed. Seetõttu on õige väide, et kõik aminohapped peale glütsiini on optiliselt aktiivsed.

Miks aminohapped on optiliselt aktiivsed?

Kõigi aminohapete, välja arvatud glütsiini, α-süsinik on seotud nelja erineva rühmaga: karboksüül-, amino-, R- ja vesinikuaatom. Seega aminohapete α-süsiniku aatom muutub kiraalseks keskuseks ja molekul on optiliselt aktiivne.

Miks glütsiinil ei ole optilist isomeeria?

Kuna see on seotud 4 erineva aatomi või aatomirühmaga, näitab see kiraalsust ja sellel on kaks optilist isomeeri. Glütsiin on erand, sest selle R-rühm on vesinik, nii et see ei ole seotud 4 erineva aatomirühmaga ja ei tooda isomeere, mis ei ole üksteise peale asetatavad peegelpildid, seega ei näita see kiraalsust.

Soovitan: