
Investigación biológica y espectroscópica de nuevos complejos de azometina
Bases de Schiff, ligando, complejos metálicos, FTIR, NMR, MASS, actividades antibacterianas
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La importancia espectral de las bases de Schiff (azometinas) radica en que forman fácilmente compuestos de coordinación con metales. Esto se debe a la presencia de un par solitario de electrones en el átomo de nitrógeno y al carácter general de donación de electrones del doble enlace. También forman queletos estables de cinco o seis miembros con metales si un grupo funcional con un átomo de hidrógeno sustituible, preferiblemente un grupo hidroxilo, está presente lo suficientemente cerca del grupo C-N. Además de la capacidad de formar complejos con metales, las bases de Schiff tienen...
La importancia espectral de las bases de Schiff (azometinas) radica en que forman fácilmente compuestos de coordinación con metales. Esto se debe a la presencia de un par solitario de electrones en el átomo de nitrógeno y al carácter general de donación de electrones del doble enlace. También forman queletos estables de cinco o seis miembros con metales si un grupo funcional con un átomo de hidrógeno sustituible, preferiblemente un grupo hidroxilo, está presente lo suficientemente cerca del grupo C-N. Además de la capacidad de formar complejos con metales, las bases de Schiff tienen innumerables aplicaciones en muchos campos, a saber, farmacia, medicina, agricultura, textil, pinturas y pigmentos, industrias, fotografía, catálisis y tecnología de polímeros. Incluso los complejos metal-base de Schiff podrían tener cabida en algunas de las aplicaciones mencionadas. El estudio bibliográfico reveló que no se han derivado demasiadas bases de Schiff a partir de la hidrazida P-toluica y el 2-hidroxi, 3-metoxi benzaldehído. A la vista de todos estos hechos, el autor ha preparado una nueva base de Schiff, a saber, la hidrazida ortovanilina-para-toluica (OVPTH), y ha estudiado exhaustivamente el comportamiento de sus complejos metálicos.