User:María Sánchez Morán/TFGParte7
From Proteopedia
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En 2015, el grupo de Zhang consiguió sintetizar por primera vez un complejo asimétrico Mn<sub>4</sub>Ca. [18, 25] Para ello, utilizaron un proceso de dos pasos con un rendimiento final de aproximadamente el 50%. En el primer paso, sintetizaron un precursor utilizando Bu<sup>n</sup>NMnO<sub>4</sub>, Mn(CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O y Ca(CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> en CH<sub>3</sub>CN hirviendo y en un exceso de (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>CCOOH. En el segundo paso, trataron el precursor con una base orgánica, piridina, en CH<sub>3</sub>COOCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> para obtener el complejo de Mn<sub>4</sub>Ca. | En 2015, el grupo de Zhang consiguió sintetizar por primera vez un complejo asimétrico Mn<sub>4</sub>Ca. [18, 25] Para ello, utilizaron un proceso de dos pasos con un rendimiento final de aproximadamente el 50%. En el primer paso, sintetizaron un precursor utilizando Bu<sup>n</sup>NMnO<sub>4</sub>, Mn(CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O y Ca(CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> en CH<sub>3</sub>CN hirviendo y en un exceso de (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>CCOOH. En el segundo paso, trataron el precursor con una base orgánica, piridina, en CH<sub>3</sub>COOCH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub> para obtener el complejo de Mn<sub>4</sub>Ca. | ||
- | Pese a las diferencias entre las estructuras del clúster natural y el sintetizado | + | Pese a las diferencias entre las estructuras del clúster natural y el sintetizado, el complejo artificial también es capaz de sufrir cuatro transiciones redox y actúa como catalizador en la reacción de separación del agua. |
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