Absolute configuration refers to the spatial arrangement of atoms within a chiral molecular entity (or group) and its resultant stereochemical description. Absolute configuration is typically relevant in organic molecules where carbon is bonded to four different substituents. This type of construction creates two possible enantiomers. Absolute configuration uses a set of rules to describe the relative positions of each bond around the chiral center atom. The most common labeling method uses the descriptors R or S and is based on the Cahn–Ingold–Prelog priority rules. R and S refer to rectus and sinister, Latin for right and left, respectively. Chiral molecules can differ in their chemical properties, but are identical in their physical properties, which can make distinguishing enantiomers challenging. Absolute configurations for a chiral molecule (in pure form) are most often obtained by X-ray crystallography, although with some important limitations. All enantiomerically pure chiral molecules crystallise in one of the 65 Sohncke groups (chiral space groups). Alternative techniques include optical rotatory dispersion, vibrational circular dichroism, ultraviolet-visible spectroscopy, the use of chiral shift reagents in proton NMR and Coulomb explosion imaging. Until 1951, it was not possible to obtain the absolute configuration of chiral compounds. It was at some time decided that (+)-glyceraldehyde was the -enantiomer. The configuration of other chiral compounds was then related to that of (+)-glyceraldehyde by sequences of chemical reactions. For example, oxidation of (+)-glyceraldehyde (1) with mercury oxide gives (−)-glyceric acid (2), a reaction that does not alter the stereocenter. Thus the absolute configuration of (−)-glyceric acid must be the same as that of (+)-glyceraldehyde. Nitric acid oxidation of (+)-isoserine (3) gives (–)-glyceric acid, establishing that (+)-isoserine also has the same absolute configuration.

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BIO-110: Bio-organic chemistry
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CH-120: Advanced general chemistry II
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Glycéraldéhyde
Le glycéraldéhyde, également appelée glycérose, est un ose à trois atomes de carbone (triose), de formule brute . De plus, c'est un aldose car son groupement carbonyle est en extrémité de chaîne carbonée (aldéhyde), ce qui en fait un aldotriose. C'est le plus petit aldose, et donc le plus simple (il n'existe pas d'ose à deux atomes de carbone). Son isomère cétose est la dihydroxyacétone. Il existe deux formes de glycéraldéhyde : le D-glycéraldéhyde (+), dont le groupement hydroxyle est situé à droite en représentation de Fischer.
Chiralité (chimie)
Le concept de la chiralité existe également dans d'autres domaines. En chimie, un composé est dit chiral (du grec χείρ : la main) s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles une molécule peut être chirale : la présence d'un ou plusieurs centres asymétriques (sauf certaines conditions particulières de symétrie) ; une forme en hélice ; un plan de chiralité. Énantiomérie Si une molécule est chirale, elle possède au moins deux formes dites énantiomères qui se différencient par une configuration absolue opposée.
Stereoisomerism
In stereochemistry, stereoisomerism, or spatial isomerism, is a form of isomerism in which molecules have the same molecular formula and sequence of bonded atoms (constitution), but differ in the three-dimensional orientations of their atoms in space. This contrasts with structural isomers, which share the same molecular formula, but the bond connections or their order differs. By definition, molecules that are stereoisomers of each other represent the same structural isomer.
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