ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:16 ,大小:110.70KB ,
资源ID:6151614      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/6151614.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(宝鸡文理学院化学化工系毕业论文党娣pp.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

宝鸡文理学院化学化工系毕业论文党娣pp.docx

1、宝鸡文理学院化学化工系毕业论文 党娣pp宝鸡文理学院化学化工系毕业论文题目: 白藜芦醇药用之热力学研究学生姓名党娣(200792024011)指导教师李宗孝(教授)班 级2007级应用化学1班 专 业应用化学学 院宝鸡文理学院 2011年5月30日目 录摘 要 21.前言 32.实验 52.1试剂 52.2 仪器及条件 53结果与讨论 53.1 白藜芦醇在二甲基亚砜中的热力学溶解行为 53.2 白藜芦醇在二甲基亚砜中溶解过程的动力学 73.3 白藜芦醇在二甲基亚砜中的热力学计算 114小结 11参考文献 13谢 辞 14白藜芦醇药用之热力学研究 党 娣 (宝鸡文理学院 化学化工系 陕西 宝鸡

2、721007)摘 要:在常压,298.15K条件下,用RD496-CK2000微量量热计测量白藜芦醇在二甲基亚砜中的溶解过程的溶解焓,得到白藜芦醇在二甲基亚砜中的微分溶解热和积分溶解热,从而建立热量与溶质的量之间的关系式,由动力学方程知其溶解过程为准一级反应 ,半衰期t1/2=50.88min,摩尔焓变solH=7.143kJmol-1,摩尔吉布斯自由solG=79906.5Jmol-1,摩尔熵变solS=-244.049 Jmol-1K-1。关键词:热力学;动力学;溶解;白藜芦醇;二甲基亚砜;Thermodynamics of Resveratrol to Study in Medicina

3、lDang di( Department of Chem.&Chem.Eng,Baoji University of Arts&Sciences,Baoji Shanxi 721007 )Abstract: The enthalpies of dissolution for resveratrol in DMSO were measured using a RD496-CK2000 Calve Microcalorimeter at 298.15K under atmospheric pressure. Differential enthalpies and molar enthalpies

4、were determined for resveratrol in DMSO, so that we can set up the observations that describe the heat effect of each process and the amount of the substance. So we can know the process of dissolution is pseudo first order reaction on the basis of the dynamics equation. The time during half of the p

5、rocess t1/2= 50.88 min,the molar enthalpysolH=7.143kJmol-1, the molar gigs free energy solG=79906.5Jmol-1,the molar entropy is solS=-244.049 Jmol-1K-1Key words: Thermodynamics; Kinetics; Dissolution; Resveratrol; DMSO 1 前言 白藜芦醇作为一种热门的植物提取化合物,其抗肿瘤活性、抗心血管疾病的作用已经备受关注,对其深入的研究,尤其是在抗心血管疾病、抗肿瘤方面将会有重要的临床意义。

6、白藜芦醇广泛存在于葡萄科(爬山虎属葡萄属)、百合科(黎芦属)、寥科( 廖属大黄属)、豆科(落花生属)、伞形科(棱子芹属)、落草科(苔属)棕桐科(海枣属)、买麻滕科(买麻藤属) 等多种植物中,在花生仁、桑堪、葡萄70多种植物中含有这种物质;并且在我国的传统中药虎杖、何首乌等植物中也发现了白黎芦醇的存在1.2。白黎芦醇( Resveratrol,Res) 是一种二苯乙烯类化合物,化学名为3,4,5 三羟基二苯乙烯( 3,4,5 trihydroxystilbene),是葡萄属植物在外来病菌侵入紫外线照射等不利因素影响下,由植物产生的一种植物抗毒素,对植物起保护作用,具有顺式( Cis)、反式( T

7、rans) 两种结构,在自然界主要以反式结构存在,1940 年首次从毛叶黎芦的根部获得,主要由蓼科植物虎杖的根茎提取3。白藜芦醇首次发现以后并未引起人们的重视,直到 20 世纪 90年代因为法国悖论的出现才被人们所关注:法国居民对脂肪的摄取量与英国等国家相近,但冠心病的发病率却较低,经过调查人们发现这种现象是因为法国人经常饮用的红葡萄酒中含有白藜芦醇这种物质而造成的,近年来随着心血管疾病、癌症等恶性疾病的大量发生,严重的影响了人们的生活质量,研究显示,白黎芦醇可以预防和缓解多种疾病,其中就包括癌症、心血管疾病等。白藜芦醇具有多种生物活性和药理作用,尤其是抗肿瘤和心血管作用方面人们已经进行了大量

8、的研究,最近又有人对其减少脂肪合成等其他未曾被人注视的方面进行研究,随着研究的深入,白藜芦醇的其他药理功能将越来越多的被人们发现。但现有的研究大多集中于分子水平,药效等还建立在体外动物实验方面,对于其临床应用前景、安全性、有效性的研究也较少,对白藜芦醇衍生物的药理药效的研究也不是很多,这些都可以作为以后研究的主要方向,另外白藜芦醇的生物技术工业化大生产也可以作为一个研究方向,以提高白藜芦醇的市场供应力。由于白藜芦醇具有多种生物和药理活性,使其广泛应用于食品、医药、保健品、化妆品等领域。白藜芦醇具有优良药理活性和保健功能,其市场需求很大且与日剧增,目前已有大部分国家和地区都开发了白藜芦醇及其制品

9、。美国已把白藜芦醇作为膳食补充剂,日本已将从植物提取的白藜芦醇作为食品添加剂,中国已将含白藜芦醇的植物提取物制成降脂美容的天然保健食品。现代研究表明,白藜芦醇具有抗肿瘤、消炎、抗菌、抗氧化、抗自由基、保护肝脏、保护心血管和抗心肌缺血等功能。因此,国内外学者对白藜芦醇在保健和医药方面的应用进行了大量研究,不断推出含有白藜芦醇这种新型有益成分的产品并申请了大量专利。白黎芦醇的分子式为:C14H12O3,相对分子质量228.25,易溶于乙酸乙酯、乙醇等极性溶剂,存在顺、反两种构型( 见图1 图2) 。白藜芦醇在自然界主要存在有四种形式:除顺式、反式白藜芦醇外,还有与葡萄糖结合形成的顺式、反式白藜芦醇

10、苷,植物中白藜芦醇通常以稳定的反式糖苷形式存在4。反式白黎芦醇活性远大于顺式结构,在紫外线照射下会转换为顺式异构体,对光热敏感,完全避光时,可在乙醇中稳定数月,碱性环境中不稳定5。白藜芦醇的制备既可以从多种植物中提取,也可以由化学合成,但化学合成带来的环境污染则不可忽视,基因工程和生物合成是比较理想的选择,但是目前在这方面的研究较少。以葡萄皮和葡萄籽、虎杖等含量相对较高的植物为原料进行提取。现在用来提取的方法主要有:水提;有机溶剂提取;碱提酸沉;超声波萃取;超临界CO2萃取;酶解提取;微波辅助萃取;耦合提取6这些方法现在都面临着提取周期长,经济效益低等缺点,但是从植物提取的化合物使用安全性却大

11、于化学合成。白藜芦醇反式异构体的稳定性高于顺式,所以用化学合成的方法进行反式白藜芦醇的制备更易于直接提取。目前主要的合成方法有:(1) 利用Perkin 缩合反应合成白藜芦醇类似物及其衍生物,Das 等7以 3,5 二异丙氧基苯甲醛和对异丙氧基苯乙酸为原料合成了白藜芦醇及类似物质;(2)利用 wittig 和 wittig Horner 反应合成反式二苯乙烯,2004 年Hemandez Romero 等8报道的用苯甲酰基保护酚羟基进行wittig反应得到白藜芦醇;( 3) 利用 Heck 反应合成反式一二苯乙烯,卓广澜等9以价廉易得的3,5 二羟基苯甲酸为原料,通过甲基化,经肼化、氧化反应得

12、到中间体3,5二甲氧基苯甲醛,与对甲氧基苄基磷酸酯经 wittig-Horner后再脱除甲基保护基五步反应从而得到白藜芦醇。由文献10可知,热力学在中药四性、中药复方配伍、中药药效筛选和品质评价等方面都有重要应用。因此,热力学数函数和动力学参数就成为评价药物质量以及药效的重要标准。而传统的测定方法虽然有效,但测定程序复杂,加之实验对象的个体差异,也会对测定结果带来偏差。因此,采用一种简单而可行的方法进行实验尤为重要。白藜芦醇可溶于多种有机溶剂中,本次实验采用微热量热法11,只研究了在298.15 K下白藜芦醇在二甲基亚砜中的溶解焓,经计算得出其溶解过程的动力学方程和热力学数据。2 实验2.1试

13、剂白藜芦醇:分析纯;二甲基亚砜 :分析纯。2.2 仪器及条件RD496微量量热计(四川绵阳中物热分析有限公司);CK2OOO测控仪(四川绵阳中物热分析有限公司);AB135-S电子天平3 结果与讨论3.1 白藜芦醇在二甲基亚砜中的热力学溶解行为298.15K下白藜芦醇在二甲基亚砜中的溶解为放热过程,用RD2000微量量热计平行测量五次,每次测量结果都非常接近,精密度也较好,用曲线描述如下图1,使用RD2000微量量热计测量白藜芦醇在298.15K下于二甲基亚砜中的溶解过程中热量的变化。其热量变化曲线如图1所示。图1 白藜芦醇在1.5ml二甲基亚砜中的溶解过程曲线 下表1描述不同质量的白藜芦醇在

14、1.5ml二甲基亚砜中溶解所放出的热量。 表1 白藜芦醇在1.5mL二甲基亚砜中的溶解焓m/mg104 n/molQ/mJH/kJmol-15.340.64437.586.88 10.231.22861.627.08 15.071.791318.907.35 20.392.431737.307.16 25.353.022186.507.25 平均7.14 从上表中,可以看到随着白藜芦醇质量不断增加,其放出的热量也在增加,但摩尔焓变几乎保持不变,所以不同质量下计算的摩尔焓变的平均值可以认为是白藜芦醇在二甲基亚砜中无限稀释溶解的摩尔焓变。对上表中的物质的量n和吸收的热量Q作图,得到下列图2图2 白

15、藜芦醇的n与放热量Q的线性关系图2直线方程为Q=731.94n-22.554,r=0.9997 ,r:相关系数。从上图2中可以看出物质的量n和热量Q之间的线性关系良好,为本次实验下一步的计算作了进一步的肯定。根据以上分析可以确定白藜芦醇在二甲基亚砜中的摩尔焓变为7.143kJmol-1。3.2 白藜芦醇在二甲基亚砜中溶解过程的动力学 动力学方程描述的是白藜芦醇在二甲基亚砜中的溶解速率,根据动力学方程 (1) (2) (2)式代入(1)式得 (3) 由文献资料13带入(3)得 (4) 此方程中:反应物消耗掉的量;:动力学方程; t:反应进行的时间;:每一时刻t的热量变化;:整个溶解过程的热量变化

16、;k:反应速率常数;n:反应级数; 实验过程中我们得到的数据列在下表中。表2 白藜芦醇在1.5ml二甲基亚砜中的实验数据m/mgt(s)dH/dt(mJs-1)Ht(mJ)Ht/HoH/KJ.mol-15.3400.07 26.87 0.06 6.884200.08 48.98 0.11 400.08 73.23 0.17 600.08 98.21 0.22 800.08 123.08 0.28 1000.08 147.31 0.34 1200.07 170.55 0.39 1400.07 192.65 0.44 1600.06 213.49 0.49 1800.06 233.02 0.53

17、2000.06 251.25 0.57 2200.05 268.18 0.61 2400.05 283.87 0.65 2600.04 298.39 0.68 2800.04 311.79 0.71 3000.04 324.11 0.74 3200.03 335.44 0.77 3400.03 345.85 0.79 3600.03 355.36 0.81 3800.03 364.07 0.83 4000.02 372.03 0.85 4200.02 379.29 0.87 4400.02 385.90 0.88 10.2300.02 1.04 0.00 7.075200.08 16.66 0

18、.02 400.12 48.92 0.05 600.14 90.22 0.07 800.15 135.65 0.09 1000.15 182.49 0.12 1200.15 229.20 0.14 1400.14 274.81 0.16 1600.14 318.74 0.19 1800.13 360.63 0.21 2000.12 400.24 0.23 2200.12 437.48 0.26 2400.11 472.31 0.28 2600.10 504.72 0.30 2800.09 534.80 0.32 3000.09 562.62 0.35 3200.08 588.29 0.37 3

19、400.07 611.93 0.39 3600.07 633.65 0.42 15.0700.10 13.36 0.00 7.352200.17 55.70 0.02 400.20 113.18 0.03 600.21 177.44 0.05 800.22 244.18 0.06 1000.21 376.93 0.08 1200.20 440.78 0.09 1400.19 502.18 0.11 1600.18 560.81 0.12 1800.17 616.43 0.14 2000.16 668.92 0.15 2200.15 718.27 0.17 2400.14 764.51 0.18

20、 2600.13 807.72 0.20 2800.12 847.99 0.21 3000.12 885.45 0.23 3200.11 920.25 0.24 3400.10 952.51 0.26 3600.09 982.38 0.27 20.3900.08 7.56 0.00 7.157200.20 51.55 0.03 400.26 124.69 0.07 600.29 211.49 0.12 800.30 304.16 0.18 1000.30 398.44 0.23 1200.30 491.85 0.28 1400.29 582.80 0.34 1600.27 670.21 0.3

21、9 1800.26 753.44 0.43 2000.24 832.08 0.48 2200.23 905.98 0.52 2400.21 975.09 0.56 2600.20 1039.46 0.60 2800.18 1099.23 0.63 3000.17 1154.56 0.66 3200.16 1205.66 0.69 3400.15 1252.79 0.72 3600.13 1296.17 0.75 3800.12 1336.04 0.77 25.3500.24 69.48 0.03 7.246200.31 155.61 0.07 400.34 257.69 0.12 600.36

22、 367.52 0.17 800.36 480.12 0.22 1000.36 592.27 0.27 1200.35 701.89 0.32 1400.33 807.69 0.37 1600.32 908.80 0.42 1800.30 1004.68 0.46 2000.28 1095.04 0.50 2200.26 1179.83 0.54 2400.25 1259.10 0.58 2600.23 1333.00 0.61 2800.21 1401.69 0.64 3000.20 1465.48 0.67 3200.18 1542.57 0.71 3400.17 1579.18 0.72

23、 3600.16 1629.63 0.75 3800.14 1676.24 0.77 对以上不同质量白藜芦醇得到的反应级数n和常数lnk列于下表3表3 298.15K下白藜芦醇在二甲基亚砜中溶解的反应级数n和lnkm/mgnLnk/s-1rR25.340.72 -8.41 0.9986 0.9972 10.230.97 -8.25 0.9984 0.9969 15.070.85 -8.48 0.9984 0.9968 20.390.81 -8.42 0.9986 0.9972 25.350.88 -8.39 0.9990 0.9980 Average0.85 -8.39 由以上计算可以得到29

24、8.15K下白藜芦醇在二甲基亚砜中的溶解过程的反应级数n=0.846,速率常数K=10-3.64其动力学方程为由此方程可以近似认为此溶解过程为准一级反应,一级反应的半衰 (5)则此溶解过程的半衰期 = 50.88min。动力学方程 (6)其中,T=298.15K,则有得SolS=-290.72Jmol-1K-1 。3.3 白藜芦醇在二甲基亚砜中的热力学计算 在等温条件下有热力学公式: (7)本次试验在CK2000微量量热计里进行,控温在298.15K下,是等温等压等容的环境,所以符合此公式的计算条件。在上边的动力学计算中得到 ,solS=-290.72Jmol-1K-1,量热环境T=298.1

25、5K,由此计算的solG=93821.7 Jmol-1。 根据实验所得数据,在origin7.5软件中拟合曲线可以得到热力学公式: (8) (9) (10)其中,A=-4.3910-12,B=0.2503,C=-0.49939。由此可以得到不同质量的白藜芦醇在二甲基亚砜中溶解时的偏摩尔焓和表观摩尔焓,如表4所示。表4不同质量的白藜芦醇在二甲基亚砜中溶解时的dissHm、dissHm(app)、dissHm(partial)b/molkg-110-5dissHm/Jmol-110-8dissHm(app)/Jmol-110-8dissHm(partial)/Jmol-110-63.87 2.34

26、 2.34 4.87 7.41 4.48 4.48 9.34 10.90 6.60 6.60 13.80 14.80 8.93 8.93 18.60 18.40 11.10 11.10 23.10 4 小结(1)由于白藜芦醇对热敏感,容易发生异构变形。本次试验可以为白藜芦醇在二甲基亚砜的溶解过程热量的控制提供参考,便于控制温度,更丰富了物质溶解热的数据。(2)实验开始时对白藜芦醇在二甲基亚砜中的溶解度做定性实验,得知50mg以内白藜芦醇在1.5ml的二甲基亚砜中的溶解度良好,故选择以5mg作为一个梯度从5mg到25mg进行五组实验测定,所测数据质量对所放热量作图,线性关系良好,但是质量浓度对所

27、放热量作图时线性度较差,可能是偏离拉乌尔定理引起的。(3)在常压及298.15 K的条件下,用 RD 496-2000 微热量热仪来测量白藜芦醇在二甲基亚砜中的摩尔溶解焓,由实验结果可得出,白藜芦醇浓度的变化对于所测焓值影响不大,故而可以用solHm的平均值来表示白藜芦醇分子的摩尔溶解焓,其值为7.143 kJmol-1。(4)白藜芦醇在二甲基亚砜中溶解的动力学方程为: 它的溶解反应为准一级反应,其速率常数k=2.2710-4 s-1,半衰期为t1/2=50.88 min。(5)白藜芦醇在二甲基亚砜中的溶解为一个放热反应,其热力学函数值分别为solSm = -290.72 Jmol-1K-1,solHm =7.143 kJmol-1。显然,白藜芦醇在二甲基亚砜中完全溶解后的有序性更强,溶液稳定。(6)试验结果显示,利用微热量热法可以为获取药物

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1