头孢类药物在模拟生物溶液中热力学行为研究

头孢类药物在模拟生物溶液中热力学行为研究

论文摘要

头孢类药物是一类来源于头孢菌素C、多为半合成的广谱抗生素。由于其疗效好、抗菌谱广、抗菌活性强,而成为目前抗生素研发和应用最为活跃的一类品种。但国产头孢类药物产品质量差,毒副作用、过敏反应时有发生,相关基础研究相当活跃。作为河南省教育厅自然科学基金项目(2008A530004),本文进行模拟生物溶液中头孢类药物溶解度及溶解过程热力学、折射率、电导率、体积性质、粘度性质及相应热力学行为研究,具有重要学术理论意义和工程应用前景。采用激光监视动态法测定了278.15K~308.15K温度范围内盐酸头孢吡肟、头孢地嗪钠、硫酸头孢匹罗3种头孢类药物在水、甲醇+水、乙醇+水、正丙醇+水、异丙醇+水中的溶解度。运用基于流体相平衡分子热力学的双参数溶解度模型关联了溶解度数据,确定了模型参数。根据化工热力学原理,由溶解度实验数据计算出3种头孢类药物在水和醇+水混合溶剂中的溶解焓△solH和溶解熵△solS.△solSH>0,表明头孢类药物分子与溶剂分子之间的交互作用弱于溶剂分子间的缔合作用,头孢类药物溶于溶剂的过程中缔合键的断裂占主导地位,为吸热过程。△solSH、△solS均为正值,说明头孢类药物在水和醇+水混合溶剂中的溶解为熵变驱动过程。ΔsolS>0,表明头孢类药物分子溶解进入溶剂中时扰乱了溶剂分子的排列,使体系的有序度降低,混乱度增加,熵增加。实验测定了278.15K~313.15K温度范围内盐酸头孢吡肟、头孢曲松钠、头孢地嗪钠、头孢噻肟钠等4种头孢类药物与水和0.9%生理盐水所组成二元、三元溶液的密度。对所研究体系的密度随温度和浓度的变化用Vogel-Tamman-Fulcher方程进行了关联,确定了方程参数。由密度实验数据计算出头孢类药物在水溶液和0.9%生理盐水溶液中的表观摩尔体积、标准偏摩尔体积、标准偏摩尔体积膨胀率等体积性质。运用Heple准则探讨了溶质—溶质、溶质—溶剂的相互作用和头孢类药物的结构破坏效应。实验测定了278.15K-313.15K温度范围内盐酸头孢吡肟、头孢曲松钠、头孢地嗪钠、头孢噻肟钠与水和0.9%生理盐水所组成的二元、三元溶液的粘度。计算出盐酸头孢吡肟、头孢曲松钠、头孢地嗪钠、头孢噻肟钠与水和0.9%生理盐水所组成溶液的相对粘度变化、粘度B系数等粘度性质。运用Jones-Dole方程探讨了溶质—溶质和溶质—溶剂相互作用以及盐酸头孢吡肟、头孢曲松钠、头孢地嗪钠、头孢噻肟钠的结构破坏效应。实验测定了278.15K~313.15K温度范围内,盐酸头孢吡肟、头孢曲松钠、头孢地嗪钠、头孢噻肟钠与水或0.9%生理盐水所组成的二元、三元溶液的折射率数据。建立了适用于头孢类药物溶液折射率的分子热力学模型,并确定了模型参数。模型计算值与实验值相比较8个体系536个数据点的总标准偏差为1.095×10-4。实验测定了278.15K~313.15K温度范围内盐酸头孢吡肟、头孢噻肟钠和头孢曲松钠生理盐水溶液的电导率,算出摩尔电导率。摩尔电导率随溶液浓度的变化服从改进的Kohlrausch经验方程,计算得到极限摩尔电导率。极限摩尔电导率和温度呈直线关系。摩尔电导率和温度的关系遵从Arrhenius方程。据此,求得迁移过程活化能和极限迁移过程活化能。研究结果既为头孢类药物在醇水、生理盐水等模拟生物溶液中的热力学行为研究奠定基础,还将为头孢类药物生产技术进步、药效行为和相关溶液热力学研究提供依据,也将在一定程度上促进相关学科发展。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 0 绪论
  • 0.1 头孢类药物的结构和性质
  • 0.1.1 结构特征
  • 0.1.2 作用机理
  • 0.1.3 分类和药理学特性
  • 0.1.4 头孢曲松钠的性质和应用
  • 0.1.5 头孢噻肟钠性质及应用
  • 0.1.6 头孢地嗪钠的性质及应用
  • 0.1.7 盐酸头孢吡肟的性质及应用
  • 0.1.8 硫酸头孢匹罗的性质和应用
  • 0.2 头孢类药物国内外市场状况
  • 0.2.1 国外市场状况
  • 0.2.2 国内市场状况
  • 0.2.3 头孢类药物的国内外应用前景
  • 0.3 本文的研究背景
  • 0.4 本文的研究内容和意义
  • 0.5 本文主要创新点
  • 参考文献
  • 1 头孢类药物溶液热力学研究文献综述
  • 1.1 头孢类药物溶解过程热力学研究现状
  • 1.1.1 固液相平衡的分子热力学模型
  • 1.1.2 头孢类药物溶解度及溶解过程热力学研究现状
  • 1.2 头孢类药物溶液体积性质和粘度性质研究现状
  • 1.2.1 溶液密度的测定与关联
  • 1.2.2 溶液粘度的测定与关联
  • 1.2.3 头孢类药物溶液体积性质、粘度性质研究现状
  • 1.3 头孢类药物溶液折射率和电导率的研究现状
  • 1.3.1 折射率的测定与关联
  • 1.3.2 电导率的测定与关联
  • 1.5 小结
  • 参考文献
  • 2 头孢类药物在水和醇水混合溶剂中的溶解度
  • 2.1 概述
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 仪器与材料
  • 2.2.2 溶解度的实验测定
  • 2.2.3 溶解度测定装置的可靠性验证与分析
  • 2.3 实验结果
  • 2.4 溶解度模型
  • 2.5 溶解度数据拟合
  • 2.6 小结
  • 参考文献
  • 3 头孢类药物在水和醇水混合溶剂中溶解过程热力学研究
  • 3.1 概述
  • 3.2 溶解度变化规律
  • 3.3 头孢类药物溶解过程热力学
  • 3.4 小结
  • 参考文献
  • 4 含头孢类药物的二元、三元溶液体积性质研究
  • 4.1 概述
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 仪器和材料
  • 4.2.2 实验测定
  • 4.2.3 实验的可靠性验证
  • 4.3 实验结果
  • 4.3.1 密度测定结果
  • 4.3.2 密度的关联
  • 4.4 表观摩尔体积
  • 4.5 小结
  • 参考文献
  • 5 含头孢类药物的二元、三元溶液粘度性质研究
  • 5.1 概述
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 仪器和材料
  • 5.2.2 实验测定
  • 5.2.3 实验装置和方法的可靠性验证
  • 5.3 实验结果
  • 5.3.1 粘度测定结果与关联
  • 5.3.2 相对粘度变化以及粘度B系数
  • 5.3.3 粘度B系数与标准偏摩尔体积的关系
  • 5.4 小结
  • 参考文献
  • 6 头孢类药物水溶液和头孢类药物生理盐水溶液的折射率
  • 6.1 概述
  • 6.2 实验部分
  • 6.2.1 仪器和材料
  • 6.2.2 溶液折射率测定
  • 6.3 折射率实验测定结果
  • 6.4 结果处理与讨论
  • 6.5 小结
  • 参考文献
  • 7 头孢类药物水溶液和头孢类药物生理盐水溶液的电导率
  • 7.1 概述
  • 7.2 实验部分
  • 7.2.1 仪器与材料
  • 7.2.2 溶液电导率的实验测定
  • 7.3 实验结果
  • 7.3.1 溶液电导率的测定结果
  • 7.3.2 溶液摩尔电导率
  • 7.3.3 摩尔电导率与浓度的关系
  • 7.3.4 摩尔电导率与温度的关系
  • 7.4 小结
  • 参考文献
  • 8 结论及工作展望
  • 8.1 结论
  • 8.2 工作展望
  • 附录1:攻读博士学位期间发表的主要相关学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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