metals. The variation in Mn-Mn separation across the four structures is 0.11 Å [Mn(II)-Mn(II) = 3.33 Å; Mn(II)-Mn(III) = 3.25 Å; Mn(III)-Mn(III) = 3.36 Å; Mn(III)-Mn(IV) = 3.25 Å], showing that the basic core structure is highly invariant. Nonetheless, significant structural changes in the polyhedra of each manganese ion can be observed across the range of metal oxidation states. These symmetric structures
配合物系列[Mn(2)(2-OH(Xsal)pn)(2)](2-,-,0,+)[其中2-OH(Xsal)pn表示取代的苯环衍
生物(X = H,5-Cl,3,5-Cl(2),5-NO(2))的1,3-双(
水杨亚
氨基)-2-
丙醇]允许对以下化合物进行第一个详细的结构,磁性和光谱研究一系列配合物,它们是
锰过氧化氢酶最活跃的功能模型。该系列的每个氧化态的代表实例(模仿了酶反应
化学的所有已知氧化态)已经在晶体学上进行了表征。本文呈现的分子被描述为对称衍
生物,因为它们与两个跨越两个Mn离子的
配体形成二聚体,并且在桥接
金属的
配体主链上形成醇盐。四个结构中Mn-Mn分离的变化为0。11Å[Mn(II)-Mn(II)= 3.33Å; Mn(II)-Mn(III)= 3.25Å; Mn(III)-Mn(III)= 3.36Å; Mn(III)-Mn(IV)= 3.25Å],表明基本核结构高度不变。但是,可以在