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生物碱分子中氮原子杂化方式与其碱性强弱的关系是

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SP>SP>SP  SP>SP>SP  SP>SP>SP  SP>SP>SP  SP>SP>SP  
氮原子的杂化方式  诱导效应  共轭效应  空间效应  氢键效应  
氮原子的杂化方式  诱导效应  羟基数目  分子内氢键  内酯结构  
SP>SP2>SP3  SP>SP3>SP2  Sp3>SP2>SP  SP3>SP>SP2  Sp2>SP3>SP  
生物碱中N原子具有各种杂化状态  生物碱中N原子的电性效应  生物碱中N原子的空间效应  分子内氢键效应  以上均无关  
分子中诱导效应  分子中共轭效应  分子结构中氮原子杂化方式  分子中空间效应  分子内氢键  
氮原子的杂化方式  诱导效应  空间效应  分子内氢键  共轭效应  
氮原子价电子的P电子成分比例越大,碱性越强  氮原子附近有吸电子基团,则使碱性增强  氮原子处于酰胺状态,则碱性极弱  氮原子附近取代基团不利于其共轭酸中的质子形成氢键缔合,则碱性强  生物碱的立体结构有利于氮原子接受质子,则其碱性增强  
根据氮原子未共用电子对杂化方式,其碱性的强弱顺序:SP3>SP2>SP1  氮原子附近有供电子基团时,碱性增强  当生物碱的氮原子处于p-π共轭体系时碱性减弱  当生物碱分子的立体结构对氮原子产生空间位阻时使碱性增强  分子内氢键的形成使生物碱共轭酸增强时,碱性增强  
SP>SP2>SP3  SP>SP3>SP2  SP3>SP2>SP SP3>SP>SP2  SP2>SP3>SP  
氮原子价电子的P电子成分比例越大,碱性越强  氮原子附近有吸电子基团则使碱性增强  氮原子处于酰胺状态则碱性极弱  生物碱的立体结构有利于氮原子接受质子,则其碱性增强  氮原子附近取代基团不利于其共轭酸中的质子形成氢键缔合,则碱性强  
氮原子的电子云密度  碳原子的电子云密度  氮原子的杂化方式  氢原子的立体障碍  氢键效应  
SP>SP2>SP3  SP>SP3>SP2  SP3>SP2>SP  SP3>SP>SP2  SP2>SP3>SP  
生物碱太多具有较复杂的环状结构,N原子多结合在环内  麻黄碱、秋水仙碱、益母草碱等莨菪烷类生物碱的结构特点是氮原子不在环状结构内  生物碱沉淀反应一般在酸性水溶液中进行,蛋白质、多肽、氨基酸、鞣质等非生物碱成分也常与生物碱沉淀试剂作用产生假阳性结果  生物碱的碱性强弱与其分子中氮原子的杂化方式、电性效应、空间效应以及分子内氢键形成等有关。钩藤碱与异钩藤碱的碱性差异主要源于氢键效应  槟榔次碱和吗啡均既可溶于酸水溶液,也可溶于碱水溶液  
根据氮原子未共用电子对杂化方式,其碱性的强弱顺序:SP3>SP2>SPl  氮原子附近有供电子基团时,碱性增强  当生物碱的氮原子处于p-π共轭体系时碱性减弱  当生物碱分子的立体结构对氮原子产生空间位阻时使碱性增强  分子内氢键的形成使碱性增强  
sp>sp2>sp3  sp>sp3>sp2  sp3>sp3>Sp  sp3>sp>sp2  sp2>sp3>sp  
氮原子的杂化方式  诱导效应  共轭效应  分子内氢键  空间效应  
SP>SP>SP  SP>SP>SP  SP>SP>SP  SP>SP>SP  SP>SP>SP