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辛伐他丁溶解度的理论和实验研究.pptx

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文档介绍

文档介绍:Solubility of simvastatin: A theoretical and experimental study
Journal of Molecular Structure 995 (2011) 41–50
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是非常重要的物理化学性质,在制药、化工、水生物技术、食品生产领域均有重要应用。
,在合成药物有效成分的过程分析中,溶解度数据也十分重要。但是现阶段溶解度数据很少。
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,溶解度和溶剂化合物体系需要得到研究界的关注。
、动力学、药物动力学方程的预测方面有重要应用。
,结晶和优化药物的挑战越来越重,通过有限的实验数据对溶解度进行预测越来越受到广泛关注。
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,测定完成了辛伐他汀在各种醇中的溶解度、溶解温度、融化焓、在溶解温度下的微分分子热容量
,预测无限稀释条件下的活度系数。
。几何优化通过气相的B3LYP/6-311++G(d,p)得到。
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,是重要的降低血脂的药物。化学组成为:
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(3,5)-羟基-3-甲戊二酰辅酶A还原酶的抑制剂,这种酶在人体胆固醇合成初期的限速步骤催化Hma-CoA转化为中间体。
,从而引起胆固醇通过低密度脂蛋白受体更新得到补偿,最终,使血浆中胆固醇含量降低。
。洛伐他汀是一种次级代谢产物。基于土曲霉发酵得到。

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***、醋酸乙酯、丁基醋酸盐、乙醇、甲醇,不同温度下的溶解度。
,温度对辛伐他汀溶解度的影响采用热力学关联。
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其中X2,γ2,Tm. △H,△Cp,R, T分别为溶质摩尔分数(组分2),活度系数,组分2的溶解温度,纯组分2的微分分子热容量,气体常数和温度。
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,在醇类物质中的的溶解度很低,(),所以假设方程1中的是无限稀释条件下的活度系数。
,主要由溶剂与溶质分子的相互作用引起。
,溶解焓,比热容的影响。
,必须得到无限稀释条件下的活度系数随温度的变化。
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,活度系数随范德华方程变化。
其中,H2,S2,△H,△S分别为部分超额焓,部分超额熵,混合焓和混合熵。
,当溶解度随温度的升高而增大,活度系数随温度的升高而降低,因此,活度系数的对数值随温度倒数的关系为一条直线,斜率为混合焓与气体常数的比值。当系统为放热溶解过程,混合熵与气体常数的比值可以通过溶解过程得到。当混合焓和混合熵不已知时,方程3可以通过含有常数A,B的标准方程计算。
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