立体结构式的写法
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有机化合物分子的四种立体结构式
及其关联写法
王有贤,
(XX大学化学化工学院,750021)
摘要:介绍了有机化学中常用的四种立体结构式的写法、主要应用X围以及相互关联写法的技巧。
对于正确表示有机化合物分子的立体构型,建立空间想象力,进而学好有机立体化学提供有益的帮助。
关键词:立体化学;Fischer投影式;Newman投影式;锯架式;楔形式
中图分类号:G434 文献标识码:A
立体化学在有机化学的教学和学习中始终是个重点又是个难点。
分子的性能和反应行为不但取决于它的组成,而且取决于它在三维空间的特定的构型。
如何在纸平面上表示分子在三维空间的立体构型,当看到纸平面上的结构式时想象出它在三维空间的几何形状,是初学者学习立体化学时首先遇到的问题。
在纸平面上正确表示分子在三维空间的立体构型,建立空间想象力是学习有机立体化学所必须掌握的基本技能。
在纸平面上表示分子立体构型的式子有四种,它们分别是Fischer投影式、Newman 投影式、锯架式和楔形式。
这四种式子都可以用来表示分子在三维空间的立体构型,但各有其特点和习惯应用X围。
现分别介绍如下:
1四种立体构型式的写法
1.1Fischer投影式的写法
Fischer投影式是1891年由碳水化合物之父Emil Fischer在研究单糖的构型时首创的。
图1 Fischer投影式的写法
该式通过立体模型在纸平面上的投影得到(如图1所示)。
由于这种式子不具任何的立体感,所以规定:连在竖键上的原子或基团在纸平面之后,连在横键上的原子或基团在纸平面之前。
横键和竖键的交叉点表示碳原子。
竖向后、横向前是Fischer投影式的最基本的规定,是掌握这种式子的关键所在。
Fischer投影式的辅助规定:投影式可在纸平面上旋转n1800,不能旋转n900,不能离开纸平面进行翻转等,都是源于竖向后、横向前的这一基本规定。
Fischer投影式从构象的角度来看,它表示的是能量较高的全重叠式的构象。
它的最大优点是写在纸平面上时基团相互不发生遮盖,比较清晰、醒目。
常用来描述含有多个手性碳原子的开链化合物的立体异构现象。
作者简介:王有贤(1950 - ),男,副教授,从事有机化学教学和有机合成研究
1.2 Newman 投影式的写法
如图2所示:将模型⑴垂直于纸平面放置得到⑵,在⑵中C 2和C 3发生重叠,将该模型用光照射后得到的投影因C 2和C 3产生重叠而无法分辨,因而Newman 规定:前面的碳原子即C 3用圆心来表示,后面的碳原子即C 2用圆来表示。
换言之,用圆心表示前面的碳原子,用圆表示后面的碳原子,分别从圆心和圆上引出三条互为1200的射线作为价键,用以连接碳原子上的三个原子或基团。
从Newman 投影式可以清楚地看出相互邻近的,非直接键合的原子或基团的空间关系,故主要用来描述化合物的构象和进行构象分析。
2OH
22⑴⑵⑶
图2 Newman 投影式的写法
1.3 锯架式的写法
锯架式是一种透视式,它不象前两种式子,是立体模型在纸平面上的投影,式子本身不 具立体感,是通过特定的规定去想象分子的立体构型,锯架式本身具有立体感。
写法如下:
2
⑴
⑵
图3 锯架式的写法1
将模型⑴中的小球去掉,保留分子的键骨架,然后写出键上连接的原子或基团就得到锯架式⑵。
也可按下列方法写出:
2⑶
⑵
⑴
图4 锯架式的写法2
先划出一条斜线,斜线的两个端点表示两个碳原子。
然后从每个端点引出三条互为1200的射线作为碳原子上的三个价键,再写出每个价键所连接的原子或基团。
1.4 楔形式的写法
楔形式的基本规定是:与楔形键相连的原子或基团在纸平面之前;与虚线键相连的原子或基团在纸平面之后;与实线键相连的原子或基团在纸平面之上,可简称为:楔前、虚后、实平面。
根据基本规定,将模型中C 1、C 2、C 3、C 4用实线相连表示在纸平面之上,在纸平面之前的基团用楔形键相连,在纸平面之后的基团用虚线键相连就得到楔形式。
H
HO
2
4HO
H
图5 楔形式的写法
锯架式和楔形式自身具有立体感,所以常用来表示反应过程中的立体化学。
2 四种立体结构式的相互关联写法
下面我们以(2R ,3R )赤藓糖为例来进行介绍。
2.1 由Fischer 投影式写
Newman 投影式
CHO OH
OH
H H
CH 2
OH
眼睛由此从下向上看
=
2
3
41
H
20
重叠式构象
交叉式构象
图6 由Fischer 投影式写Newman 投影式
眼睛从C 3由下向上看,C 3、C 2以及C 3、C 2上所连接的原子和基团均发生重叠,以圆心表示C 3、以圆表示C 2,再分别从圆心和圆上引出三条互为1200的三条射线,写出所连的原子和基团就得到Newman 投影式。
从得到的 Newman 投影式可以看出,Fischer 投影式表示的是能量最高的全重叠式的构象。
以C 2、C 3为轴旋转1800后得到较为稳定的交叉式的构象。
2.2 由Fischer 投影式写楔形式
根据Fischer 投影式竖向后、横向前的基本规定,先将Fischer 投影式写成竖向放
置
的楔形式,再进行一定的操作将它转化成习惯上横向放置的楔形式:
CHO
OH OH
H H
CH 2OH
2
竖直轴向旋转
2OH
在纸平面上旋转
OH
以2 _
30
44重叠式构象
交叉式构象
图7 由Fischer 投影式写楔形式
2.3 由Fischer 投影式写锯架式
CHO OH OH
H H
CH 2
OH
2
=
23
41
42OH
(1)
(
2)
(3)
2
2
44(4)
(5)
重叠式构象
交叉式构象
图8 由Fischer 投影式写锯架式
将Fischer 投影式(1)根据竖向后、横向前的基本规定写出模型式(2),将模型式(2)在纸平面上旋转450得模型式(3),去掉模型式(3)中的小球就得到锯架式(4)。
对Fisher 投影式中各基团的空间关系熟悉后可直接由(1)写出(4)。
以(4)中C 2— C 3之间的键为轴旋转1800就得到稳定的交叉式的构象(5)。
2.4 Newman 投影式与锯架式之间的互写
H
(1)(2)
2
图9 Newman投影式与锯架式之间的互写
将C3由圆心向左下方拉出,把表示C2的圆去掉就得到了锯架式。
其逆过程就是由锯架式写Newman投影式的方法。
2.5Newman投影式与楔形式之间的互写
将(1)式中C3向左拉出,然后将表示C2的圆去掉得到(2)式。
分别将(2)式中C2、C3左边的的原子或基团用虚线连接,右边的原子或基团用楔形键连接,就得到楔形式
(3)。
同理,其逆过程就是由楔形式写Newman投影式的方法。
H
2
(1)(2)
2
H
右
OH
4
(3)
图10 Newman投影式与楔形式之间的互写
2.6由其他式子写Fischer投影式
由其它式子写Fischer投影式只要抓住Fischer投影式竖向后、横向前的基本规定就很容易了。
例1:
CHO
OH
OH
H
H
CH2OH
2
3
4
1
2
4
(1)
(2
)(3)
图
11 由锯架式、Newman投影式写Newman投影式
从锯架式(1)和Newman投影式(3),可明显看出C1、C4在下(后),C2、C3上所连基团在上(前),将在下面的基团写在Fischer投影式的竖键上,在上面的基团写在Fischer 投影式的横键上就都得到Fischer投影式(2)。
例2:
CHO
OH OH H H
CH 2
OH 2
2
(1)
(2)
(3)
图12 由楔形式写Fischer 投影式
将横置的楔形式(1)改写成竖置的楔形式(2),自然就写出了Fischer 投影式(3)。
3 结 语
根据笔者多年来的教学实践体会到,加强学生对四种立体结构式及其相互关联写法的训练,对于学生正确表示化合物分子的立体构型,建立空间想像力,进一步掌握立体化学知识,起着重要的作用有着事半功倍的效果。
参考文献:
[1] 东北师大等五院校合编.《有机化学》(第三版)[M]..:高等教育,1993 [2] 邢其毅等.《基础有机化学》(第二版)[M]..:高等教育,1992 [3] 王积涛等.《有机化学》(第二版)[M]XX : 南开大学,2003 [4] 邢其毅主编.《基础有机化学示X 教学》[M]..:大学,1983 [5] 叶秀林.《立体化学》[M]..:高等教育,1982。