Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах

С применением квантово-химических расчетов изучено электрохимическое анодное окисление метионина в кислых и щелочных водных растворах на платине. Методом B3LYP/6-31G* показано, что наиболее вероятным реакционным центром окисления метионина в кислых средах является атом серы, o чем свидетельствует не...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Украинский химический журнал
Datum:2010
Hauptverfasser: Лут, Е.А., Минаев, Б.Ф., Аксиментьева, Е.И., Шевченко, А.П.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України 2010
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/185933
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах / Е.А. Лут, Б.Ф. Минаев, Е.И. Аксиментьева, А.П. Шевченко // Украинский химический журнал. — 2010. — Т. 76, № 2. — С. 108-113. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-185933
record_format dspace
spelling Лут, Е.А.
Минаев, Б.Ф.
Аксиментьева, Е.И.
Шевченко, А.П.
2022-10-25T13:15:17Z
2022-10-25T13:15:17Z
2010
Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах / Е.А. Лут, Б.Ф. Минаев, Е.И. Аксиментьева, А.П. Шевченко // Украинский химический журнал. — 2010. — Т. 76, № 2. — С. 108-113. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
0041–6045
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/185933
544.654.076.324.2
С применением квантово-химических расчетов изучено электрохимическое анодное окисление метионина в кислых и щелочных водных растворах на платине. Методом B3LYP/6-31G* показано, что наиболее вероятным реакционным центром окисления метионина в кислых средах является атом серы, o чем свидетельствует необратимая волна окисления метионина в области 0.78—1.5 В (Ag/AgCl). Установлено, что в щелочных растворах электроокисление метионина также происходит необратимо, но через две последовательные стадии разряда карбоксильного аниона, что хорошо согласуется с данными квантово-химических расчетов. На основе полученных экспериментальных и расчетных данных, а также идентификации продуктов электроокисления предложен механизм окисления метионина в щелочной среде.
З використанням квантово-хімічних розрахунків досліджено електрохімічне окиснення метіоніну в кислих та лужних водних розчинах на платині. Методом B3LYP/6-31G* показано, що найбільш імовірним реакційним центром окиснення метіоніну в кислому середовищі є атом сірки. Встановлено, що в лужних розчинах електроокиснення метіоніну відбувається необоротно через стадію розряду карбоксильного аніону, що добре корелює з даними квантово-хімічних розрахунків. На основі отриманих експериментальних і розрахункових даних, а також проведеної ідентифікації продуктів електроокиснення запропоновано механізм окиснення метіоніну в лужному середовищі.
The processes of methionine oxidation on the platinum electrode in the acid and alkali solvents have been investigated by the DFT quantum chemical and electrochemical methods. Based on calculation it is shown that the most probable reaction center of methionine oxidation in acid solution is the Sulfur atom. It is found that in alkali solution the methionine oxidation proceeds irreversiblе by the carboxyl anion discharge, which is in a good agreement with quantum chemical calculation. On the basis of experimental and theoretical data with additional chemical identification of the obtained electrooxidation products a new mechanism of methionine oxidation in alkali medium has been proposed.
ru
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
Украинский химический журнал
Электрохимия
Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах
Квантово-хімічне та електрохімічне дослідження окиснення метионіну у різних середовищах
Quantum-chemical and electrochemical study of the oxidation of methionine in various media
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах
spellingShingle Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах
Лут, Е.А.
Минаев, Б.Ф.
Аксиментьева, Е.И.
Шевченко, А.П.
Электрохимия
title_short Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах
title_full Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах
title_fullStr Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах
title_full_unstemmed Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах
title_sort квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах
author Лут, Е.А.
Минаев, Б.Ф.
Аксиментьева, Е.И.
Шевченко, А.П.
author_facet Лут, Е.А.
Минаев, Б.Ф.
Аксиментьева, Е.И.
Шевченко, А.П.
topic Электрохимия
topic_facet Электрохимия
publishDate 2010
language Russian
container_title Украинский химический журнал
publisher Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
format Article
title_alt Квантово-хімічне та електрохімічне дослідження окиснення метионіну у різних середовищах
Quantum-chemical and electrochemical study of the oxidation of methionine in various media
description С применением квантово-химических расчетов изучено электрохимическое анодное окисление метионина в кислых и щелочных водных растворах на платине. Методом B3LYP/6-31G* показано, что наиболее вероятным реакционным центром окисления метионина в кислых средах является атом серы, o чем свидетельствует необратимая волна окисления метионина в области 0.78—1.5 В (Ag/AgCl). Установлено, что в щелочных растворах электроокисление метионина также происходит необратимо, но через две последовательные стадии разряда карбоксильного аниона, что хорошо согласуется с данными квантово-химических расчетов. На основе полученных экспериментальных и расчетных данных, а также идентификации продуктов электроокисления предложен механизм окисления метионина в щелочной среде. З використанням квантово-хімічних розрахунків досліджено електрохімічне окиснення метіоніну в кислих та лужних водних розчинах на платині. Методом B3LYP/6-31G* показано, що найбільш імовірним реакційним центром окиснення метіоніну в кислому середовищі є атом сірки. Встановлено, що в лужних розчинах електроокиснення метіоніну відбувається необоротно через стадію розряду карбоксильного аніону, що добре корелює з даними квантово-хімічних розрахунків. На основі отриманих експериментальних і розрахункових даних, а також проведеної ідентифікації продуктів електроокиснення запропоновано механізм окиснення метіоніну в лужному середовищі. The processes of methionine oxidation on the platinum electrode in the acid and alkali solvents have been investigated by the DFT quantum chemical and electrochemical methods. Based on calculation it is shown that the most probable reaction center of methionine oxidation in acid solution is the Sulfur atom. It is found that in alkali solution the methionine oxidation proceeds irreversiblе by the carboxyl anion discharge, which is in a good agreement with quantum chemical calculation. On the basis of experimental and theoretical data with additional chemical identification of the obtained electrooxidation products a new mechanism of methionine oxidation in alkali medium has been proposed.
issn 0041–6045
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/185933
citation_txt Квантово-химическое и электрохимическое исследование окисления метионина в различных средах / Е.А. Лут, Б.Ф. Минаев, Е.И. Аксиментьева, А.П. Шевченко // Украинский химический журнал. — 2010. — Т. 76, № 2. — С. 108-113. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT lutea kvantovohimičeskoeiélektrohimičeskoeissledovanieokisleniâmetioninavrazličnyhsredah
AT minaevbf kvantovohimičeskoeiélektrohimičeskoeissledovanieokisleniâmetioninavrazličnyhsredah
AT aksimentʹevaei kvantovohimičeskoeiélektrohimičeskoeissledovanieokisleniâmetioninavrazličnyhsredah
AT ševčenkoap kvantovohimičeskoeiélektrohimičeskoeissledovanieokisleniâmetioninavrazličnyhsredah
AT lutea kvantovohímíčnetaelektrohímíčnedoslídžennâokisnennâmetionínuuríznihseredoviŝah
AT minaevbf kvantovohímíčnetaelektrohímíčnedoslídžennâokisnennâmetionínuuríznihseredoviŝah
AT aksimentʹevaei kvantovohímíčnetaelektrohímíčnedoslídžennâokisnennâmetionínuuríznihseredoviŝah
AT ševčenkoap kvantovohímíčnetaelektrohímíčnedoslídžennâokisnennâmetionínuuríznihseredoviŝah
AT lutea quantumchemicalandelectrochemicalstudyoftheoxidationofmethionineinvariousmedia
AT minaevbf quantumchemicalandelectrochemicalstudyoftheoxidationofmethionineinvariousmedia
AT aksimentʹevaei quantumchemicalandelectrochemicalstudyoftheoxidationofmethionineinvariousmedia
AT ševčenkoap quantumchemicalandelectrochemicalstudyoftheoxidationofmethionineinvariousmedia
first_indexed 2025-12-07T13:36:29Z
last_indexed 2025-12-07T13:36:29Z
_version_ 1850856795810037760