Thermochemical Characteristics of 2,6-Di-tert-butyl-para-benzoquinone

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The combustion energy of crystalline 2,6-di-tert-butyl-para-benzoquinone was determined by static-bomb combustion calorimetry at T = 298.15 K. The standard molar enthalpies of combustion and formation of the compound were calculated using the experimental values of combustion energies. The obtained thermochemical characteristics of 2,6-di-tert-butyl-para-benzoquinone were compared with the literature data for previously studied benzoquinone derivatives.

作者简介

P. Goryunova

Lobachevsky State University

Email: markin@chem.unn.ru
603022, Nizhny Novgorod, Russia

K. Pashanova

Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry, Russian Academy of Sciences

Email: markin@chem.unn.ru
603950, Nizhny Novgorod, Russia

G. Novichkov

Lobachevsky State University

Email: markin@chem.unn.ru
603022, Nizhny Novgorod, Russia

N. Smirnova

Lobachevsky State University

Email: markin@chem.unn.ru
603022, Nizhny Novgorod, Russia

A. Piskunov

Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry, Russian Academy of Sciences

Email: markin@chem.unn.ru
603950, Nizhny Novgorod, Russia

A. Markin

Lobachevsky State University

编辑信件的主要联系方式.
Email: markin@chem.unn.ru
603022, Nizhny Novgorod, Russia

参考

  1. Pereyra C.E., Dantas R.F., Ferreira S.B. et al. // Cancer Cell Int. 2019. V. 19. P. 1. https://doi.org/10.1186/s12935-019-0925-8
  2. Campora M., Francesconi V., Schenone S. et al. // Pharmaceuticals. 2021. V. 14. P. 1. https://doi.org/10.3390/ph14010033
  3. Bakasso S., Lamien-Meda A., Lamien C.E. et al. // Pak. J. Biol. Sci. 2008. V. 11. P. 1429–1435. https://doi.org/10.3923/pjbs.2008.1429.1435
  4. Ma Q., Wei R., Sang Z. // Nat. Prod. Commun. 2020. V. 15. P. 1. https://doi.org/10.1177/1934578X20902898
  5. Bringmann G., Mutanyatta-Comar J., Knauer M. et al. // Nat. Prod. Rep. 2008. V. 25. P. 696. https://doi.org/10.1039/B803784C
  6. Jali B.R. // Biointerface Res. Appl. Chem. 2021. V. 11. P. 11679. https://doi.org/10.33263/BRIAC114.1167911699
  7. Balachandran C., Al-Dhabi N.A., Duraipandiyan V. et al. // Biotechnol. Lett. 2021. V. 43. P. 1005. https://doi.org/10.1007/s10529-021-03089-y
  8. El-Najjar N., Gali-Muhtasib H., Ketola R.A. et al. // Phytochem. Rev. 2011. V. 10. P. 353. https://doi.org/10.1007/s11101-011-9209-1
  9. Khan A., Tania M., Fu S. et al.// Oncotarget. 2017. V. 8. P. 51907. https://doi.org/10.18632/oncotarget.17206
  10. Ballout F., Habli Z., Rahal O.N. et al // Drug Discov. Today. 2018. V. 23. P. 1089–1098. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2018.01.043
  11. Ahmad A., Mishra R.K., Vyawahare A., et al. // Saudi Pharm. J. 2019. V. 27. P. 1113–1126. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.09.008
  12. Sahoo P.M.S., Behera S., Behura R. et al. // Biointerface Research in Appl. Chem. 2022. V. 12. P. 3247. https://doi.org/10.33263/BRIAC123.32473258
  13. Kelso G.F., Porteous C.M., Coulter C.V. et al. // J. Biol. Chem. 2001. V. 276. P. 4588. https://doi.org/10.1074/jbc.M009093200
  14. Xiong R., Siegel D., Ross D. // Toxicol. Appl. Pharmacol. 2014. V. 280. P. 285. https://doi.org/10.1007/s12640-018-9953-8
  15. Olson K.R., Clear K.J., Derry P.J. et al. // Free Radic. Biol. Med. 2022. V. 182. P. 119. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.02.018
  16. Chatron N., Hammed A., Benoit E. et al. // Nutrients. 2019. V. 11. P. 1. https://doi.org/10.3390/nu11010067
  17. Stone M.D., Nelsestuen G.L. Vitamin K: Blood Coagulation and Use in Therapy. Encyclopedia of Biological Chemistry. Elsevier. 2004. P. 394. https://doi.org/10.1016/B0-12-443710-9/00738-9
  18. Tran T., Saheba E., Arcerio A.V. et al. // Bioorg. Med. Chem. 2004. V. 12. P. 4809–4813. https://doi.org/10.1007/s00044-016-1550-x
  19. Lobermann F., Weisheit L., Trauner D. // Org. Lett. 2013. V.15. P. 4324. https://doi.org/10.1021/ol401787n
  20. Hielscher R., Yegres M., Voicescu M. et al. // Biochemistry. 2013. V. 52. P. 8993. https://doi.org/10.1021/bi4009903
  21. Lu X., Altharawi A., Gut J. et al. // Med. Chem. Lett. 2012. V. 3. P. 1029. https://doi.org/10.1021/ml300242v
  22. Caille J.R., Debuigne A., Jérôme R. // Macromolecules. 2005. V. 38. P. 27. https://doi.org/10.1021/MA048561O
  23. Hodge P., Gautrot J.E. // Polym. Int. 2009. V. 58. P. 261. https://doi.org/10.1002/PI.2528
  24. Riikka R. Anthraquinones from the fungus Dermocybe sanguinea as textile dyes. University of Helsinski, Helsinski, 2002. 107 p.
  25. Dulo B., Phan K., Githaiga J. // Waste and Biomass Valorization. 2021. V. 12. P. 12: 6339–6374. https://doi.org/10.1007/s12649-021-01443-9
  26. Ankudinov N.M., Nelyubina Yu.V., Perekalin D.S. // Chem. Eur. J. 2022. V. 28. P. 1. https://doi.org/10.1002/chem.202200195
  27. Er S., Suh C., Marshak M.P. et al. // Chem. Sci. 2015. V. 6. P. 885. https://doi.org/10.1039/c4sc03030c
  28. Pashanova K.I., Abakumov G.A., Markin A.V. et al. // J. Chem. Thermodyn. 2016. V. 92. P. 76. https://doi.org/10.1016/j.jct.2015.09.003
  29. Pashanova K.I., Goryunova P.E., Sologubov S.S. et al. // J. Chem. Eng. Data. 2021. V. 66. P. 1970. https://doi.org/10.1021/acs.jced.0c01042
  30. Omura K. // Synthesis. 1998. V. 1998. P. 1145. https://doi.org/10.1055/s-1998-2118
  31. Lebedev B., Kulagina T., Smirnova N. et al. // Macromol. Chem. Phys. 2004. V. 205. P. 230. https://doi.org/10.1002/macp.200300039
  32. Vanderzee C.E., Månsson M., Sunner S. // J. Chem. Thermodyn. 1972. V. 4. P. 533. https://doi.org/10.1016/0021-9614(72)90075-4
  33. Rossini F.D. Experimental Thermochemistry. Interscience, New York, 1956. P. 75.
  34. Wagman D.D., Evans W.H., Parker V.B. et al. // J. Phys. Chem. Ref. Data 1982. V. 11. Suppl. 2.
  35. Washburh E.W. // J. Res. Natl. Bur. Standards. 1933. V. 10. P. 525.
  36. Cox J.D., Wagman D.D., Medvedev V.A. CODATA Key Values for Thermodynamics. Hemisphere Publishing Corp.: New York, 1989.
  37. Pilcher G., Sutton L.E. // J. Chem. Soc. 1956. P. 2695.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (7KB)

版权所有 © П.Е. Горюнова, К.И. Пашанова, Г.А. Новичков, Н.Н. Смирнова, А.В. Пискунов, А.В. Маркин, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».