Napojení dienového systému, ve kterém se dien vy-Schéma 4. Postulovaný mechanismus hydrogenace kyseliny sorbové na (Z)-hex-3-enovou kyselinu; S − rozpouštědloskytuje v s-cis-konformaci dvojných vazeb, dokázal Ma-shima 29 na základě komplexační reakce (E,E,E,E)-1,8--difenyl-1,3,5,7-oktatetraenu s [RuClCp*] 4 . Také Faga-nem 30 popsané komplexy [RuCp*(dien)] obsahují dienv s-cis-konformaci. Po vzniku π-komplexu s kyselinousorbovou se oxidačně aduje jedna molekula vodíku.V takto vzniklém hydridovém komplexu jsou pozice 2 a 5v molekule kyseliny sorbové k oběma hydridovým ligan-dům přímo natočeny, což činí přenos do těchto pozic vel-mi pravděpodobným. V konečném stupni katalytickéhocyklu disociuje vytvořená (Z)-hex-3-enová kyselina odrutheniového centra a vzniká solvatovaný komplexRuCp*, na který se znovu může napojit kyselina sorbová.Jedna strana katalyticky aktivního centra je blokovánaligandem Cp*, zatímco druhá strana je k dispozici proreakce s molekulami substrátu.
Napojení dienového systému, ve kterém se dien vy-<br>Schéma 4. Postulovaný mechanismus hydrogenace kyseliny sorbové na (Z)-hex-3-enovou kyselinu; S − rozpouštědlo<br>skytuje v s-cis-konformaci dvojných vazeb, dokázal Ma-<br>shima 29 na základě komplexační reakce (E,E,E,E)-1,8-<br>-difenyl-1,3,5,7-oktatetraenu s [RuClCp*] 4 . Také Faga-<br>nem 30 popsané komplexy [RuCp*(dien)] obsahují dien<br>v s-cis-konformaci. Po vzniku π-komplexu s kyselinou<br>sorbovou se oxidačně aduje jedna molekula vodíku.<br>V takto vzniklém hydridovém komplexu jsou pozice 2 a 5<br>v molekule kyseliny sorbové k oběma hydridovým ligan-<br>dům přímo natočeny, což činí přenos do těchto pozic vel-<br>mi pravděpodobným. V konečném stupni katalytického<br>循环中,形成的(Z)-己-3-烯酸从<br>钌中心解离,<br>形成了溶剂化的RuCp *配合物,可以将山梨酸重新连接到该溶剂上。<br>催化活性中心的一侧被<br>配体Cp * 封闭,而另一侧可用于<br>与底物分子反应。
正在翻译中..