ЕКЗО-ЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСИ ДІЕТИЛЕНТРИАМІН-ПЕНТААЦЕТАТОГЕРМАНАТНОЇ(IV) КИСЛОТИ

Автор(и)

  • О. Е. Марцинко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, факультет хімії та фармації, кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, Україна https://orcid.org/0000-0002-3374-5987
  • І. Й. Сейфулліна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, факультет хімії та фармації, кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, Україна https://orcid.org/0000-0002-7353-1975
  • М. Г. Кочман Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, факультет хімії та фармації, кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, Україна
  • О. А. Фінік ТОВ «ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА», Україна
  • О. Г. Пєсарогло Одеський державний аграрний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-6951-3715

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.3(86).297807

Ключові слова:

германій, діетилентриамінпентаоцтова кислота, гетероциклічні аміни, координаційні сполуки

Анотація

Розроблено методики та проведено синтез комплексів на основі діетилентриамінпента-ацетатогерманатної(IV) кислоти та низки екзо-лігандів. Встановлено їх склад, термічну стійкість, спосіб координації діетилентриамінпентаоцтової кислоти (H5Dtpa) та протонування екзо-лігандів – ізоніазиду (Ind), дифенілгуанідину (Dphg), пірацетаму (Pam), імідазолу (Im), цитозину (Ctz), 1,10´-фенантроліну (Phen), 2,2´-біпіридину (Bipy). Запропоновано схему будови та молекулярну формулу одержаних сполук (HL)[Ge(OH)(HDtpa)]·nH2O, де L = Ind, n = 0 (1), Dphg, n = 8 (2), Pam, n = 4 (3), Im, n = 2 (4), Ctz, n = 2 (5), Phen, n = 5 (6), Bipy, n = 4 (7). Одержані сполуки представляють інтерес як перспективні засоби біомедичного призначення.

Посилання

Gerhardsson L., Kazantzis G. Diagnosis and Treatment of Metal Poisoning: General Aspects. Handbook on the Toxicology of Metals (Fourth Edition), 2015, vol. 1, pp. 487–505. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59453-2.00023-8

Cotton S. Coordination Chemistry of the s, p, and f Metals. Complexes of DTPA and its derivatives. Comprehensive Coord. Chem. II, 2003, vol. 3, pp. 143–147. https://doi.org/10.1016/B0-08-043748-6/02004-1

Martsynko O. E. Odnoridno- i riznometalni kompleksonaty germaniiu(IV). Avtoref. dis. kand. khim. nauk [Uniform- and different-metal germanium(IV) complexonates. Cand. chem. sci. autoref.]. Odesa, 2005, 20 p. (in Ukrainian).

Trunova O. K. The role of chelate coordination compounds of biogenic metals in the vital activity of plants. Ukr. Chem. J., 2022, vol. 88, no 12, pp. 91–138. https://doi.org/10.33609/2708-129X.88.12.2022.91-138

Fukuhara K., Nakanishi I., Imaі K., Mizuno M. DTPA-Bound Planar Catechin with Potent Antioxidant Activity Triggered by Fe3+ Coordination. Antioxidants, 2023, vol. 12, no 2, pp. 225–229. https://doi.org/10.3390/antiox12020225

Kumar D., Kumar S., Kumari R., Vimal B. K., Parveen H., Kumar S., Priyanka. Impact of Conservation Agriculture on Vertical Distribution of DTPA-Zinc and Organic Carbon of Soil. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci., 2019, vol. 8, no 4, pp. 585–593. https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.804.063

Dhaliwal S. S., Sharma V., Kaur J., Shukla A. K., Hossain A., Abdel-Hafez S.H., Gaber A., Sayed S., Singh V. K. The Pedospheric Variation of DTPA-Extractable Zn, Fe, Mn, Cu and Other Physicochemical Characteristics in Major Soil Orders in Existing Land Use Systems of Punjab, India. Sustainabil., 2022, vol. 14, no 1, pp. 29–43. https://doi.org/10.3390/su14010029

Zhang X., Wang W., Liu T., Qi Y., Ma L. The effects of three different contrast agents (Gd-BOPTA, Gd-DTPA, and Gd-DOTA) on brachial plexus magnetic resonance imaging. Ann. Transl. Med., 2021, vol. 9, no 4, pp. 344–348. https://doi.org/10.21037/atm-21-348

Wang J., Qu S., Xu Q., Jin Z., Li T., Zhang S., Sun X. Correlation Analysis between Retention of Gd-DTPA in the Cystic Area of Brain Metastasis and MRI Signs. J. Oncology, 2022, vol. 2022, pp. 1–7. https://doi.org/10.1155/2022/2738892

Zhang W.-Y., Sun H.-Y., Zhang W.-L., Feng R. Effect of type 2 diabetes on liver images of GD-EOB-DTPA-enhanced MRI during the hepatobiliary phase. Sci. Rep., 2023, vol. 13, pp. 543–554. https://doi.org/10.1038/s41598-023-27730-0

Marth A. A., Auer T. A., Walter-Rittel T. C., Nevermann N. et al. Gd-EOB-DTPA-MRCP to localize bile leakage after liver trauma and surgery: impact on treatment and outcome. Eur. Radiology, 2023, vol. 33, pp. 5933–5942. https://doi.org/10.1007/s00330-023-09608-x

Gharepapagh E., Fakhari A., Zomorrodi A., Oskuei S. D. Use of 99mTc-DTPA Scintigraphy in Evaluation of Ureteral Laceration Due to Transurethral Lithotripsy in a Patient with Nephrolithiasis. World J. Nucl. Med., 2023, vol. 22, no 1, pp. 43–47. https://doi.org/10.1055/s-0042-1757282

Lukyanchuk V. D., Nizhenkovskyi O. I., Federova V. S., Kravets D. S., Seifullina I. I., Martsynko O. E., Pesaroglo A. G. The method of pharmacological correction of a closed craniocerebral injury with a complex compound based on germanium and diethylenetriaminopentaacetic acid with sodium. Patent UA, no 83323, publ. 10.09.2013 (in Ukrainian).

Lukyanchuk V. D., Shebaldova K. O., Martsynko O. E. Method of pharmacological prevention of acute hypoxia with hypercapnia. Patent UA, no 84416, publ. 25.10.2013 (in Ukrainian).

Nakamoto K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. Part B: Applications in Coordination, Organometallic, and Bioinorganic Chemistry. New York, John Wiley, 2009, 403 p.

Bellamy L. J. The Infra-red spectra of complex molecules. London, Chapman and Hall, 1975, 433 p. https://doi.org/10.1007/978-94-011-6017-9

Gusev A. N., Topilova Z. M., Meshkova S. B., Schulgin V. F. Sintez i lyuminestsentnyie svoystva kompleksov tsinka s azometinovyimi proizvodnyimi 3-(piridin-2-il)-5-(2-aminofenil)-1N-1,2,4-triazolov. Ukr. him. zhurn., 2011, vol 77, no 9, pp. 7–10. (in Russian).

Martsynko O. E. Koordynatsiina ta supramolekuliarna khimiia kompleksnykh anioniv hermaniiu(IV), stanumu(IV) z kompleksonamy ta hidroksykarbonovymy kyslotamy. Avtoref. dis. dokt. khim. nauk [Coordination and supramolecular chemistry of complex germanium(IV), tin(IV) anions with complexons and hydroxycarboxylic acids. Dr. chem. sci. autoref.]. Kyiv, 2014, 41 p. (in Ukrainian).

Perrotta A. T., Wadkins T. S., Been M. D. Chemical resau, multiple iorizable groups, and general acid-base catalysis in the HDV genomic ribozyme. RNA Society, 2006, vol. 12, pp. 1282–1291. https://doi.org/10.1261/rna.14106

Seifullina I., Martsinko E., Chebanenko E., Pirozhok O., Dyakonenko V., Shishkina S. Synthesis and structural characteristics of bis(citrate)germanates(IV) (Hbipy)2[Ge(HCit)2]∙2H2O and [CuCl(bipy)2]2[Ge(HCit)2]∙8H2O. Chem. J. Moldova, 2016, vol. 11, no 2, pp. 52–57. https://doi.org/10.19261/cjm.2016.11(2).11

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Як цитувати

Марцинко, О. Е., Сейфулліна, І. Й., Кочман, М. Г., Фінік, О. А., & Пєсарогло, О. Г. (2023). ЕКЗО-ЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСИ ДІЕТИЛЕНТРИАМІН-ПЕНТААЦЕТАТОГЕРМАНАТНОЇ(IV) КИСЛОТИ. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 28(3(86), 18–27. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.3(86).297807

Номер

Розділ

Статті