Аннотация:
Макроциклы, включающие несколько ионов металлов со свойствами кислоты Льюиса, являются своеобразными антиподами краун-эфиров (в литературе используют термин “антикрауны”). В последнее время такие архитектуры широко исследуют с точки зрения поиска эффективных и селективных рецепторов анионов. В обзоре проанализированы данные о молекулярном и кристаллическом строении супрамолекулярных комплексов ртутьсодержащих макроциклов (хозяев) с анионами или нейтральными нуклеофилами (гостями). Основное внимание уделено выявлению и систематизации структурных типов комплексов в зависимости от природы гостевой молекулы, а также состава и строения макроцикла. Рассмотрены факторы, влияющие на селективность координации и конкурентную способность различных электронодонорных фрагментов гостевых молекул к связыванию с макроциклом. Проанализированы имеющиеся в литературе данные о невалентных взаимодействиях хозяин–гость и хозяин–хозяин, отвечающие за формирование молекулярных комплексов и их супрамолекулярную ассоциацию в кристаллах. Сформулированные закономерности строения этого класса координационных соединений с необычным типом молекулярной архитектуры открывают возможность дизайна на их основе молекулярных материалов.
Библиография — 161 ссылка.
Обзор подготовлен при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 19-13-50397), а также с использованием возможностей Центра коллективного пользования физическими методами исследования ИОНХ РАН, функционирующего при поддержке Государственного задания ИОНХ РАН в области фундаментальных научных исследований по обеспечению доступа к КБСД и электронным библиотекам.
Образец цитирования:
Ф. М. Долгушин, И. Л. Еременко, “Структурная химия молекулярных архитектур гость–хозяин на основе ртутьсодержащих макроциклов”, Усп. хим., 90:12 (2021), 1493–1519; Russian Chem. Reviews, 90:12 (2021), 1493–1519
Evgeny Nikitin, Stanislav Fedorov, Yulia Gracheva, Konstantin Lyssenko, Artem Semykin, Yury Oprunenko, Nikita Sobolev, Dmitrii Mazur, Ludmila Dubova, Elena Shevtsova, Elena Milaeva, Inorganica Chimica Acta, 574 (2025), 122388
Aparna Kushwaha, Devyani Srivastava, Gabriele Kociok-Köhn, Sarfaraz Ahmed, Edward R. T. Tiekink, Abhinav Kumar, CrystEngComm, 2025
Moayad Hossaini Sadr, Ali Pashazadeh, Sensing and Bio-Sensing Research, 47 (2025), 100770
Kirill I. Tugashov, Maxim V. Andreev, Mikhail A. Frolov, Vyacheslav S. Bogdanov, Alexander F. Smol'yakov, Fedor M. Dolgushin, Vladimir V. Burlakov, Mendeleev Communications, 34:2 (2024), 188
K. Yu. Suponitskii, S. A. Anufriev, A. V. Shmal'ko, I. B. Sivaev, Russ J Coord Chem, 50:4 (2024), 300
Raul Guajardo-Maturana, Peter L. Rodríguez-Kessler, Alvaro Muñoz-Castro, J. Phys. Chem. C, 128:37 (2024), 15549
S. A. Anufriev, S. V. Timofeev, D. I. Nasyrova, I. B. Sivaev, V. I. Bregadze, Russ. J. Inorg. Chem., 2024
K. Yu. Suponitsky, S. A. Anufriev, A. V. Shmalko, I. B. Sivaev, Koordinacionnaâ himiâ, 50:5 (2024), 344
S. А. Anufriev, S. V. Timofeev, D. I. Nasyrova, I. B. Sivaev, V. I. Bregadze, Žurnal neorganičeskoj himii, 69:5 (2024), 659
E. Macedi, L. Giorgi, M. Formica, P. Rossi, D. Paderni, P. Paoli, V. Fusi, ChemPlusChem, 88:5 (2023)
M. V. Andreev, Iu. A. Akishkina, V. S. Bogdanov, R. R. Aysin, F. M. Dolgushin, V. V. Burlakov, Organometallics, 42:11 (2023)
A. V. Rozhkov, E. A. Katlenok, M. V. Zhmykhova, M. L. Kuznetsov, V. N. Khrustalev, K. I. Tugashov, N. A. Bokach, V. Yu. Kukushkin, Inorg. Chem. Front., 10:2 (2023), 493
D. A. Gribanyov, K. I. Tugashov, F. M. Dolgushin, A. S. Peregudov, N. M. Kabaeva, I. A. Tikhonova, V. B. Shur, ChemistrySelect, 7:18 (2022)