Cristalografia: 100 Anos no Caminho da Inovação

  • Leonardo R. Almeida Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Anápolis
  • Jhonata J. Silva Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Anápolis
  • Vitor S. Duarte Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Anápolis
  • Thalita N. S. dos Santos Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Anápolis
  • Hamilton B. Napolitano Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Anápolis / Faculdade Senai Roberto Mange, Anápolis
Palavras-chave: Cristalografia. Difração de raios X. Lei de Bragg.

Resumo

A cristalografia é uma metodologia científica de excelência interdisciplinar, que surgiu como uma das mais promissoras inovações dos últimos 100 anos, considerando sua ampla aplicação e importância do ponto de vista tecnológico e de propriedade intelectual envolvida ̶ que permite conhecer a estrutura de um composto químico, desde que esteja no estado sólido cristalino sem nenhuma informação a priori. O conhecimento do arranjo tridimensional molecular é umas das principais e mais importantes informações para as ciências moleculares. A metodologia cristalográfica é baseada em fundamentos como difração de raios X por sólidos cristalinos, simetria, Lei de Bragg e a transformada de Fourier.

Referências

1. Schneegans, S. “Cristalografia e aplicações: no íntimo da matéria!”. 2013. http://www.unesco.org, acessado em 17/11/2014.

2. Schwarzenbach, D. Crystallography. John Wiley & Sons. Chichester, 1996.

3. Glusker, J. P.; Lewis, M.; Rossi, M.; “Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists”. Oxford: VCH, 2ª ed., 1994.

4. Nobel prize. http://www.iucr.org, acessado em 19/11/2014.

5. Napolitano, H. B.; Camargo, A. J.; Mascarenhas, Y. P.; Vencato,I.; Lariucci, C. Análise da difração dos Raios X. Revista Processos Químicos, Goiânia, v. 1, n. 1, p. 35-45, 2007.

6. Fernandes, W. B.; Napolitano, H. B.; Pérez, C. N.; Martins, F. T.; Lariucci, C. Aplicações Tecnológicas da Metodologia Cristalográfica. Revista Processos Químicos, Goiânia, v. 4, n. 7, p. 19-32, 2010.

7. Giacovazzo, C; Monaco, H. L.; Viterbo, D.; Scordari, F.; Gilli, G.; Zanotti, G.; Catti, M.; “Fundamentals of Crystallography”. ed. Giacovazzo, Oxford: IUCR - Oxford University Press, 2ª ed., 2002.

8. Hammond, C.; “The Basics of Crystallography and Diffraction”. Oxford: IUCr - Oxford University Press, 3ª ed., 2009.

9. Glusker, J. P.; Trueblood, K. N. “Crystal structure analysis: A primer.” New York: IUCr - Oxford University Press, 3ª ed., 2010.

10. Atkins, P.; Paula, J. Físico-Química. v.2, 8ª ed., Rio de Janeiro:LTC, 2008.

11. Clegg, W.; “Crystal Structure Analysis: Principle and Pratices”. New York: IUCr - Oxford University Press, 2ª ed., 2009.

12. Stout, G. H.; Jensen, L. H.; “X-Ray Structure Determination - A practical guide.” New York: Wiley-Interscience, 2ª ed., 1989.

13. Shmueli, U.; “Theories and Techniques of Crystal Structure Determination”. New York: IUCr - Oxford University Press, 2007.

14. Ladd, M.; Palmer, R. “Structure Determination by X-Ray Crystallography”. Kluwer Academic”, New York, 2ª ed., 2003.

15. Viterbo, D. “Em Fundamentals of crystallography”. 2ª ed. New York: IUCr – Oxford University Press, 2ª ed., 2009.

16. Sheldrick, G. M.; “SHELXS-97 Program for the solution of crystal structures”. Germany: University of Gottingen, 1990.

17. Altomare A. A.; Cascarano, G.; Giacovazzo, C.; Guagliardi, A.; “SIR92 - A program for crystal structure solution”. J. Appl. Cryst., 1993, v. 26, p. 343-350.

18. Beurskens, P. T. et al. The DIRDIF-99 Program System. The Netherlands: Crystallography Laboratory, University of Nijmegen, 1999.

19. Sheldrick, G. M. “The SHELX-97 Tutorial”. 1997.

20. Hall, S. R.; Allen, F. H.; Brown, I. D. “The Crystallographic Information File (CIF): a New Standard Archive File for Crystallography”. Acta Cryst. A47, 655-685, 1991.

21. Napolitano, H. B.; Camargo, A. J.; Vencato, I.; Lariucci, C.; Ellena, J.; Cunha, S.; “Caracterização de Fármacos Polimórficos”. Revista Estudos, v. 32, n. 11, p. 2021-2046, 2005.

22. Müller, P.; Irmer, R. H.; Spek, A. L.; Schneider, T. R.; Sawaya, M. R.; “Crystal Structure Refinement: A Crystallographer’s Guide to ,SHELXL” New York: IUCr - Oxford University Press, 2006.

23. Spek, A. L.; “Platon / Pluton”. Acta Cryst. A, 1990, v. 46.

24. Guido, R.V. C.; Andricopulo, A. D. Modelagem Molecular de Fármacos. Revista Processos Químicos. Goiânia, v. 2, n. 4, p. 24-36, 2008.

25. Andricopulo, A. D.; Garratt, R. C.; Oliva, Glaucius. A importância da inovação no desenvolvimento da indústria farmacêutica. Revista Estudos, Goiânia - GO, v. 32, n. 11, p. 1877-1899, 2005.

26. Klein, C.; Dutrow, B.; Manual de ciências dos minerais; Trad. e Rev. Téc.: Rualdo Meneget – 23ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2012.

27. Al Karadaghi, S. Introduction to Protein Crystallography: X-ray Diffraction and Data Collection. 2014. http://www.proteinstructures.com/Experimental/Experimental/proteincrystallography.html, acessado em 20/11/2014.

28. Blundell, T. L.; Johnson, L. N. Protein Crystallography. Academic Press. USA. 1976.

29. Drenth, J. Principles of Proteins X-Ray Crystallography. SpringerVerlag. New York. USA. 1994.

30. Napolitano, H. B.; Estudos estruturais da enzima Fosforribosilpirofosfato sintase de Cana-de-açúcar. Tese
(Doutorado – Área de Física Aplicada) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.
Publicado
2014-07-01
Como Citar
Almeida, L. R., Silva, J. J., Duarte, V. S., Santos, T. N. S. dos, & Napolitano, H. B. (2014). Cristalografia: 100 Anos no Caminho da Inovação. Revista Processos Químicos, 8(16), 75-86. https://doi.org/10.19142/rpq.v8i16.224