構造異性体 vs 立体異性: 違いと比較

異性体は、XNUMX つ以上の化合物と同じ量的および定性的組成を持つ有機化学現象です。 その代わりに、異なる生物学的、化学的、物理的特性を持っています。

有機分子の構成や立体異性によって、さまざまな性質が生じます。

重要なポイント

  1. 構造異性体は、分子式が同じで構造が異なる化合物であり、立体異性体は、分子式と構造が同じで空間配置が異なる化合物です。
  2. 構成異性体は、原子または基の結合順序が異なりますが、立体異性体は、XNUMX 次元空間での原子または基の方向が異なります。
  3. 構成異性体は異なる物理的および化学的特性を持つことができますが、立体異性体は同一の物理的および化学的特性を持ちます。

構成異性体と立体異性

構成異性体は同じ分子式を持ちますが、原子の結合が異なり、官能基と結合方法によって区別できます。 立体異性体は、同じ分子式と原子の接続性を持ちますが、空間配置が異なります。

構成異性体と立体異性

構造異性体は構造異性体としても知られています。 これは、同じ分子の特性を持つ分子が立体異性性に対抗するために異なる順序で結合を作成する異性体の形態です。 分子式は同じだが構造式が異なる化合物です。

立体異性体は空間異性体としても知られています。 それは、分子またはその部分の異なる空間的配向を有するのではなく、定量的、定性的、および機能的な構造を有する。 空間異性体は、分子の空間対称性が異なるため、異なります。

比較表

比較パラメータ構造異性体 立体異性体
意味 構成異性体は、構造は異なりますが、分子式は同じです。立体異性体は、分子の空間的配向が異なる同じ分子機能および式構造です。
種類 
キラリティー 構造異性体ではキラリティーがない立体異性体では、キラリティーが存在します。
アレンジメント 構造異性体では、原子の配置が異なります。立体異性体では、原子の配置は同じです。
プロパティ 構造異性体では、分子の性質が互いに異なります。立体異性体では、分子の特性は類似しています。

構成異性体とは何ですか?

構成異性体は構造異性体として知られています。 構造は異なりますが、分子式は同じ化合物です。 官能基、位置、骨格など、さまざまな種類の構造異性体が存在します。

骨格異性体は異なる物理的特性を持っています。 それは、異なる分子鎖ではなく、均一な質的、量的、および機能的な組成を持っています。 この鎖は、異なる鎖であっても、直鎖状に分岐していてもよい。

位置異性体は、鎖の置換基、複合結合、または官能基の位置が異なります。位置異性体はそれぞれ異なる物理的性質を持ち、中には生化学的な性質を持つものもあります。メタメリズムは位置異性体の形態として知られています。 

質的および量的に同じであるが、異なる官能基を有する異性体は、機能的異性体として知られています。 官能基に違いがある場合、化学的性質も異なります。

機能性異性体の良い例は、フルクトースとグルコースです。 また、機能異性体は異なる生化学的重要性を持っていると考えられています。

構造異性のもう XNUMX つの主要なタイプは互変異性です。互変異性では、ある条件下で、ある空間構造がそれらの間の動的平衡に沿って別の空間構造に変換されます。 この異性体は機能性異性体の形態としても知られています。

構造異性体

立体異性とは何ですか?

立体異性体は空間異性体としても知られています。 それは、分子またはその部分の異なる空間的配向を有するのではなく、定量的、定性的、および機能的な構造を有する。

空間異性体は、分子の空間対称性が異なるため、異なります。 対称性の主な要素には、軸、平面、中心があります。

立体異性体はまた、幾何異性体、光学異性体、配座異性体、および配置異性体であり得る。 幾何異性体は、対称面に対する置換基の空間配置が異なります。

幾何学的アイソメトリーは、片側が二重結合面、非芳香族環、または Na の異なる側である置換基の可能性があります。 平面の一方の側に XNUMX つの同一の置換基を持つ異性体はシス異性体として知られており、平面のもう一方の側はトランス異性体として知られています。

光学異性体では、分子には軸も中心も対称面もないと考えられています。 光学異性体には非対称なタイプの分子があります。 光学異性体はエナンチオマーとしても知られており、その生物学的な意味は異なります。

光学異性体は同じ化学的性質を持ちますが、異なる光学活性を持っています。

空間異性は、同じ配置を持つ異性体です。 代わりに、コンフォメーションとして知られているため、それらは異なる空間方向を持っています。

異性体が異なると、結合が切断され、異なる異性体が回転します。 分子 単純なシグマ結合の軸上のタイプと置換基の置換。 結果として得られる異性体が異なる立体構造を持つ場合、それらは配座異性体として知られます。

立体異性

構成異性体と立体異性体の主な違い

  1. 構造異性体と立体異性体は、分子内のグループの空間的配向のみが異なります。
  2. 構造異性体は、異なる構造式を持つ化合物です。 一方、立体異性体は、分子の空間的配向が異なる同じ分子機能および式構造です。
  3. 構造異性体は、位置異性体、官能基異性体、または骨格異性体であり得る。 一方、立体異性体には配置異性体(光学異性体、幾何異性体)と構造異性体があります。
  4. 構造異性体または構造異性体は異なる特性を持っています。一方、立体異性体にも同様の特性があります。
  5. 構成異性体は異なる化学名を持ちます。一方、立体異性体は、同じ化学名を持ちますが、その前に同じ文字または記号が付き、方向が識別されます。
  6. 構造異性体では、 原子 は同じです。一方、立体異性体は原子の配置が同じです。
  7. 構造異性体では、キラリティーはありません。 一方、立体異性体では、キラリティーが存在します。
参考情報
  1. https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ci9502663
  2. https://www.chinesechemsoc.org/doi/abs/10.31635/ccschem.020.201900094
XNUMXつのリクエスト?

私はあなたに価値を提供するために、このブログ記事を書くことに多大な努力を払ってきました. ソーシャルメディアや友人/家族と共有することを検討していただければ、私にとって非常に役立ちます. 共有は♥️

後で読むためにこの記事を保存しますか? 右下のハートをクリックして自分の記事ボックスに保存!

著者について

Piyush Yadav は、過去 25 年間、地元のコミュニティで物理学者として働いてきました。 彼は、読者が科学をより身近なものにすることに情熱を傾ける物理学者です。 自然科学の学士号と環境科学の大学院卒業証書を取得しています。 彼の詳細については、彼のウェブサイトで読むことができます バイオページ.