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Diese Arbeit widmet sich der Untersuchung der molekularen Geometrie, biologischen Aktivitäten, elektronischen und vibrationsspezifischen Eigenschaften von 1-Phenylpiperazin-1,4-diium Nitrate Monohydrat (1PPNO3) durch die Kombination von quantenchemischen Berechnungen mit molekularem Docking. Die geometrische Struktur wurde mit der Dichtefunktionaltheorie (DFT) unter Verwendung des B3LYP-D und WB97XD Funktionals optimiert. Bezüglich der Werte des RMSD reproduziert die DFT-Berechnung die Bindungslängen und Winkel gut. Analysen zu Atomen-in-Molekülen, reduziertem Dichtegradienten und Elektronlokalisierungsfunktion wurden durchgeführt, um die intra- und intermolekularen Wechselwirkungen innerhalb des Moleküls zu untersuchen, insbesondere um die Eigenschaften von Wasserstoffbrückenbindungen zu studieren. Die NBO-Orbitalanalyse wurde berichtet, um elektronische Übergänge und Transferreaktionen zwischen Donor- und Akzeptorverbindungen zu untersuchen. Darüber hinaus wurde die Hirshfeld-Oberflächenanalyse (HS) evaluiert, um die Wechselwirkungen in der Kristallstruktur zu erkennen. Das molekulare elektrochemische Potential wurde berechnet, um die elektrophilen und nucleophilen Stellen zu identifizieren, die die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen begünstigen. Die Inhibitorcharakteristika von 1PPNO3 auf Kalirin-7 und Monoaminoxidasen B mit mehreren selektiven Inhibitoren wurden durch molekulares Docking untersucht. Schließlich wurden thermische (DTA) und thermogravimetrische (TG) Analysen für die Titelverbindung durchgeführt und die thermodynamischen Eigenschaften wurden über Modellchemie bestimmt.
Noureddine et al. (Fr,) untersuchten diese Frage.