选择性和有效的亚硝酸盐还原过程在生物系统中无处不在。为了了解铜介导的亚硝酸盐还原作用,我们开发了一种受生物启发的模型系统,以研究含铜亚硝酸盐还原酶的机理。充分表征的铜(我)-nitrate复合物与氨基官能化的2-(二苯基膦基)苯胺配体,[(PH 2 PC 6 H ^ 4(ø -NH 2))2Cu(ONO)],证明了苯胺的质子化将导致酸性环境中NO的释放。为了进一步了解NO释放能力,我们还进行了pH依赖性实验和共聚焦成像,以在生理缓冲液条件下释放NO。根据络合物[(Ph 2 PC 6 H 4(o -NH 2))2 Cu(ONO)]的质子化反应的滴定和光谱研究,我们提出了质子转移和NO释放的机理。此外,DFT计算预测在有机介质和水性介质中都会通过苯胺释放NO 。这些结果凸显了铜周围富含质子的微环境的重要性(I)亚硝酸盐核在化学和生物环境中诱导硝酸盐还原。
选择性和有效的亚硝酸盐还原过程在生物系统中无处不在。为了了解铜介导的亚硝酸盐还原作用,我们开发了一种受生物启发的模型系统,以研究含铜亚硝酸盐还原酶的机理。充分表征的铜(我)-nitrate复合物与氨基官能化的2-(二苯基膦基)苯胺配体,[(PH 2 PC 6 H ^ 4(ø -NH 2))2Cu(ONO)],证明了苯胺的质子化将导致酸性环境中NO的释放。为了进一步了解NO释放能力,我们还进行了pH依赖性实验和共聚焦成像,以在生理缓冲液条件下释放NO。根据络合物[(Ph 2 PC 6 H 4(o -NH 2))2 Cu(ONO)]的质子化反应的滴定和光谱研究,我们提出了质子转移和NO释放的机理。此外,DFT计算预测在有机介质和水性介质中都会通过苯胺释放NO 。这些结果凸显了铜周围富含质子的微环境的重要性(I)亚硝酸盐核在化学和生物环境中诱导硝酸盐还原。