Logo da.boatexistence.com

Hvordan er glycin optisk aktiv?

Indholdsfortegnelse:

Hvordan er glycin optisk aktiv?
Hvordan er glycin optisk aktiv?

Video: Hvordan er glycin optisk aktiv?

Video: Hvordan er glycin optisk aktiv?
Video: Structure of Glycine || Optically inactive amino acid || 2024, Kan
Anonim

Fordi der er et andet hydrogenatom ved ±-kulstoffet, er glycin ikke optisk aktivt Da glycin har så lille en sidekæde, kan det passe ind mange steder, hvor ingen andre aminosyre kan. For eksempel kan kun glycin være den indre aminosyre i en kollagen helix.

Hvorfor er glycin optisk aktiv?

Glycin er den eneste chirale aminosyre med et enkelt brintatom som sidekæde. fraværet af asymmetriske carbonatomer gør glycin optisk inaktivt, hvilket betyder, at glycin ikke roterer det plan polariserede lys.

Hvorfor er alle aminosyrer undtagen glycin optisk aktive?

Da der er to hydrogener til stede, er glycin optisk inaktivt. Alle andre aminosyrer indeholder fire forskellige grupper. Derfor er alle andre aminosyrer optisk aktive. Derfor er det korrekte udsagn, at alle aminosyrer undtagen glycin er optisk aktive.

Hvorfor er aminosyrer optisk aktive?

Alle aminosyrer undtagen glycin har deres α-carbon bundet til fire forskellige grupper: carboxyl, amino, R- og et hydrogenatom. Således bliver α-carbonatomet i aminosyrer et chir alt centrum, og molekylet er optisk aktivt.

Hvorfor udviser glycin ikke optisk isomerisme?

Da det er bundet til 4 forskellige atomer eller grupper af atomer, viser det chiralitet og har to optiske isomerer. Glycin er undtagelsen, fordi dens R-gruppe er en brint, så den er ikke bundet til 4 forskellige grupper af atomer og vil ikke producere isomerer, der er ikke-overlejrbare spejlbilleder, så den viser ikke chiralitet.

Anbefalede: