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使生物碱碱性减小的吸电子基团有()

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氮原子上孤电子对P电子成分越多,碱性越强  氮原子附近有吸电子基团,则碱性增大  酰胺状态下氮原子,碱性极弱  氮原子附近取代基不利于其共轭酸中的质子形成氢键,则碱性增大  生物碱的立体结构有利于氮原子接受质子,则其碱性增强  
烷基  羰基  醚基  酯基  苯基  
羰基  醚基  烷基  酯基  苯基  
吸电子诱导效应  供电子诱导效应  吸电子共轭效应  供电子共轭效应  立体效应  
烷基  双键  羰基  醚基  苯基  
供电子诱导效应使其碱性增强  吸电子诱导效应使其碱性减弱  供电子诱导效应使其碱性减弱  吸电子诱导效应使其碱性增强  诱导效应对生物碱的碱性无影响  
烷基  羟基  羰基  醚基  苯基  
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  
醚基  羰基  苯基  烷基  酯基  
显著减弱  稍微增强  稍微减弱  显著增强  没有影响  
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  
烷基  羰基  醚基  苯基  酯基  
就氮原子未共用电子对的杂化方式论,sp>sp>sp  氮原子附近存在吸电子基诱导,则碱性减弱  增强氮原子未共用电子云密度,则碱性增强  生物碱共轭酸形成稳定分子内氢键使得碱性增强  氮原子的孤电子对与π电子基团共轭时,一般使碱性增强  
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  
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  
羰基  烷基  醚基  酯基  苯基