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疎水効果 - Wikipedia

疎水効果

疎水結合から転送

疎水効果すいこうhydrophobic effectなど極性溶媒極性分子あるいは極性溶媒分離凝集する性質ことある疎水相互作用疎水効果によって極性分子働く引力相互作用あらわす疎水効果タンパク質フォールディング[1]タンパク質-タンパク質相互作用脂質形成など駆動ある考えられいる

簡単言え疎水分子同士はじか集合する現象ある疎水結合呼ばれる疎水分子結合形成れるわけなく疎水分子直接引力働かなく疎水効果生じる

原理編集

統計力学極性分子水中孤立状態溶け状態あるより極性分子同士凝集安定あるため疎水効果生じるいえる疎水効果大き疎水分子水中孤立状態から凝集状態なる伴う自由エネルギー変化評価れるなお温度依存考える場合疎水効果大き評価れる場合ある

室温付近温度極性分子凝集伴う自由エネルギー変化 () ある自由エネルギー変化力学関係からエンタルピー効果エントロピー効果表される室温近傍エンタルピー変化 () ほぼエントロピー変化 () あり疎水効果エントロピー駆動あるいわれるまた温度変化するエントロピーエンタルピーそれぞれ大きく変化するそれらほとんど相殺自由エネルギー温度変化小さい

疎水相互作用クーロン相互作用など相互作用よう重ね合わせ原理なりたたないこと知らいるすなわち相互作用だけなく以上相互作用ある

疎水分子溶ける疎水分子表面接する水分水素結合切断によるエネルギー損失最小するため配向するこのため水分とりうる配置制限エントロピー損失もたらす疎水分子同士会合すること疎水分子表面接する分子減らしエントロピー損失最小することできる[2]

なお溶媒分子相互作用比べ溶媒溶質相互作用相対弱い場合溶媒なく同様現象生じるこのよう現象一般に溶媒効果溶媒相互作用呼ぶ

参考文献編集

  1. ^ Pace C, Shirley B, McNutt M, Gajiwala K (1996). Forces contributing to the conformational stability of proteins. FASEB J. 10 (1): 75-83. PMID 8566551. http://www.fasebj.org/cgi/reprint/10/1/75. 
  2. ^ Chalikian, T. V. (2001). Structural Thermodynamics of Hydration. J. Phys. Chem. B. 105 (50): 12566-12578. doi:10.1021/jp0115244. 

関連項目編集