RAS Chemistry & Material ScienceЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

THERMODYNAMICS OF STEPWISE DISSOCIATION GLYCYL-L-ASPARTIC ACID AND GLYCYL-L-GLUTAMIC ACID

PII
S3034553725080034-1
DOI
10.7868/S3034553725080034
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 99 / Issue number 8
Pages
1147-1153
Abstract
Thermal effects of protolytic equilibria of glycyl-L-aspartic and glycyl-L-glutamic acids at 298.15 K and ionic strength values of 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5 (KNO) were determined by direct calorimetric method. Using the results of thermochemical and potentiometric research carried out under identical experimental conditions, the standard thermodynamic characteristics (pK, ΔG, ΔH, ΔS) of the stepwise dissociation reactions of these dipeptides were calculated. The results obtained were compared with the corresponding data on related compounds.
Keywords
дипептиды водные растворы ионная сила протолитические равновесия термодинамические характеристики
Date of publication
01.08.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
25

References

  1. 1. Гридчин С.Н., Чернявская Н.В., Никольский В.М. // Журн. физ. химии. 2020. Т. 94. № 9. С. 1434. DOI: 10.31857/S0044453720090095
  2. 2. Гридчин С.Н., Никольский В.М. // Там же. 2021. Т. 95. № 10. С. 1612. DOI: 10.31857/S0044453721100095
  3. 3. Rodante F., Fantauzzi F. // Thermochim. Acta. 1991. V. 176. P. 277. DOI: 10.1016/0040-6031(91)80283-o
  4. 4. Gergely A., Farkas E. // J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1982. № 2. P. 381. DOI: 10.1039/dt9820000381
  5. 5. Demaret A., Ensuque A., Abello L., Huet J., Laploye G. // J. Chim. Phys. 1988. V. 85. P. 559. DOI: 10.1051/jcp/1988850559
  6. 6. Parcker W.B. Thermal Properties of Aqueous Uni-uni-valent Electrolytes. Washington: NSRDS-NBS, 1965. B. 2. P. 342
  7. 7. Archer D.G. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1999. V. 28. № 1. P. 1. DOI: 10.1063/1.556034
  8. 8. Васильев В.П., Термодинамические свойства растворов электролитов. М.: Высш. школа, 1982. 320 с
  9. 9. Горболетова Г.Г., Гридчин С.Н., Сазонова Е.С. // Журн. физ. химии. 2005. Т. 79. № 8. С. 1390
  10. 10. Gridchin S.N., Gorboletova G.G., Pyreu D.F // J. Term. Anal. Cal. 2007. V. 90. № 2. P. 607. DOI: 10.1007/s10973-006-7929-z
  11. 11. Gorboletova G.G., Kochergina L.A. // J. Term. Anal. Cal. 2007. V. 87. 3. P. 561. DOI: 10.1007/s10973-006-7679-y
  12. 12. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Гаравин В.Ю., Грубочкин А.В. // Теоретические методы описания свойств растворов. Иваново: Изд. ИХТИ, 1987. С. 87
  13. 13. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Гаравин В.Ю. // Журн. общ. химии. 1992. Т. 62. № 1. С. 213
  14. 14. Kitadai N. // Orig. Life Evol. Biosph. 2015. V. 46. № 1. P. 3. doi:10.1007/s11084-015-9457-y
  15. 15. Edward J.T., Farrell P.G., Job J.L., Poh B.-L. // Can. J. Chem. 1978. V. 56. № 8. P. 1122. DOI: 10.1139/v78-189
  16. 16. Christensen J.J., Oscarson J.L., Izatt R.M. // J. Am. Chem. Soc. 1968. V. 90. № 22. P. 5949. DOI: 10.1021/ja01024001
  17. 17. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д., Саломыкина Т.Д. // Журн. общ. химии. 1981. Т. 51. № 2. С. 292
  18. 18. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Ивенькова С.Г., Купуров М.В. // Там же. 1982. Т. 52. № 7. С. 1657
  19. 19. Гридчин С.Н., Ромодановский П.А., Пырзу Д.Ф. // Журн. физ. химии. 2009. Т. 83. № 1. С. 156
  20. 20. Васильев В.П. // Журн. неорган. химии. 1984. Т. 29. № 11. С. 2785
  21. 21. Васильев В.П. // Там же. 1985. Т. 30. № 1. С. 3
  22. 22. Гридчин С.Н. // Журн. общ. химии. 2015. Т. 85. № 4. С. 563
  23. 23. Гридчин С.Н., Никольский В.М. // Журн. физ. химии. 2023. Т. 97. № 8. С. 1119. DOI: 10.31857/S0044453723080071
  24. 24. Palecz B. // J. Amer. Chem. Soc. 2002. V. 124. № 21. P. 6003. DOI: 10.1021/ja011937i
  25. 25. Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология. М.: Академия, 2005. 480 с
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library