ОХНМКоординационная химия Russian Journal of Coordination Chemistry

  • ISSN (Print) 0132-344X
  • ISSN (Online) 3034-5499

Изучение влияния структуры элиминируемого лиганда на скорость восстановления комплексов кобальта(III)

Код статьи
10.31857/S0132344X24040039-1
DOI
10.31857/S0132344X24040039
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 50 / Номер выпуска 4
Страницы
251-260
Аннотация
С помощью спектроскопии ЯМР in situ исследовано восстановление гетеролептических комплексов кобальта(III) с бипиридиновыми лигандами, различающихся структурой молекулы модельного лекарственного препарата. Показано, что природа элиминируемого в процессе восстановления лиганда оказывает существенное влияние на скорость данного восстановления, что указывает на необходимость подбора оптимального комплекса кобальта для редокс-активируемой доставки конкретного лекарственного препарата.
Ключевые слова
in situ спектроскопия ядерного магнитного резонанса дигидроксикумарин пирокатехин комплексы кобальта редокс-активируемая доставка лекарственных препаратов
Дата публикации
15.04.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
8

Библиография

  1. 1. Jungwirth U., Kowol C.R., Keppler B.K. et al. // Antioxid. Redox. Signal. 2011. V. 15. P. 1085.
  2. 2. Brown J.M., Wilson W.R. // Nat. Rev. Cancer. 2004. V. 4. P. 437.
  3. 3. Denny W.A. // Cancer Invest. 2004. V. 22. P. 604.
  4. 4. Graf N., Lippard S.J. // Adv. Drug. Deliv. Rev. 2012. V. 64 P. 993.
  5. 5. Ware D.C., Siim B.G., Robinson K.G. et al. // Inorg. Chem. 1991. V. 30. P. 3750.
  6. 6. Craig P.R., Brothers P.J., Clark G.R. et al. // Dalton Trans. 2004. V. 4. P. 611.
  7. 7. Failes T.W., Cullinane C., Diakos C.I. et al. // Chem. Eur. J. 2007. V. 13. P. 2974.
  8. 8. Karnthaler-Benbakka M.S.C., Groza M.S.D., Kryeziu M.K. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2014. V. 53. P. 12930.
  9. 9. Palmeira-Mello M.V., Caballero A.B., Ribeiro J.M. et al. // J. Inorg. Biochem. 2020. V. 211. P. 111211.
  10. 10. Souza I.S.A., Santana S.S., Gomez J.G. et al. // Dalton Trans. 2020. V. 49. P. 16425.
  11. 11. Хакина Е.А., Никовский И.А., Бабакина Д.А. и др. // Коорд. химия. 2023. Т. 49. С. 27 (Khakina E.A., Nikovskii I.A., Babakina D.A. et al. // Russ. J. Coord. Chem. 2023. V. 49. P. 24). https://doi.org/10.1134/S1070328422700105
  12. 12. Cioncoloni G., Senn H.M., Sproules S. et al. // Dalton Trans. 2016. V. 45. P. 15575.
  13. 13. Vlcek A.A. // Inorg. Chem. 1967. V. 6. P. 1425.
  14. 14. Ma D.-L., Wu C., Cheng S.-S. et al. // Int. J. Mol. Sci. 2019. V. 20. P. 341.
  15. 15. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. A. 2008. V. 64. P. 112.
  16. 16. Dolomanov O.V., Bourhis L.J., Gildea R.J. et al. // J. Appl. Cryst. 2009. V. 42. P. 339.
  17. 17. Stamatatos T.C., Bell A., Cooper P. et al. // Inorg. Chem. Commun. 2005. V. 8. P. 533.
  18. 18. Alvarez S. // Chem. Rev. 2015. V. 115. P. 13447.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека