实验四 有机物的正辛醇-水分配系数
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辛醇水分配系数的定义与意义-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述辛醇水分配系数是用来描述一个物质在辛醇和水两种溶剂中分配的程度的一个重要物理化学参数。
在化学、生物化学和药物研究中,辛醇水分配系数常常被用来评估某种物质的溶解性、渗透性和生物活性。
因此,对辛醇水分配系数的定义、测定方法和意义进行深入研究,对于了解物质在生物体内的行为以及设计和优化药物分子结构具有重要的指导意义。
本文将全面探讨辛醇水分配系数的概念、测定方法和意义,希望能够为相关研究提供理论和实践上的参考。
文章结构包括引言、正文和结论三个部分。
引言中概述了文章的主要内容和目的,正文中详细介绍了辛醇水分配系数的概念、测定方法和意义,结论部分对文章进行总结与展望,得出结论。
通过这样的结构,读者可以清晰地了解整个文章的组织和内容安排,从而更好地理解文章的主题和意义。
文章1.2 文章结构部分的内容1.3 目的本文旨在探讨辛醇水分配系数的定义及其意义,通过对该概念的深入解析和相关测定方法的介绍,使读者对辛醇水分配系数有更深入的了解。
同时,通过对辛醇水分配系数在科学研究和工业生产中的实际意义进行分析,帮助读者认识到其在化学及其他领域的重要性,为进一步研究和应用提供参考。
通过本文的撰写,希望能够引起学者和工程师对辛醇水分配系数的重视,并促进其在实际应用中的更广泛运用。
2.正文2.1 辛醇水分配系数的概念辛醇水分配系数是一种描述辛醇分子在水和有机溶剂中分配情况的参数。
简而言之,它是用来表示辛醇在水和有机溶剂之间分配的相对倾向性的指标。
辛醇水分配系数通常用Kow来表示,它的计算方法是分别测量辛醇在水相和有机相中的浓度,然后将两者相除得到辛醇水分配系数。
辛醇水分配系数的概念在环境科学和药物化学领域被广泛应用。
在环境科学中,它被用来评估化学物质在水生态系统中的分布和归趋,从而预测其对环境的影响。
在药物化学领域,辛醇水分配系数被用来评估化合物的药效学和毒理学特性,从而指导药物的研发和临床应用。
部分芳香烃衍生物的正辛醇/水分配系数测定及估算的开题报告题目:部分芳香烃衍生物的正辛醇/水分配系数测定及估算背景:正辛醇/水分配系数(K值)是描述化合物在正辛醇和水两相之间分配情况的重要参数之一,可以反映化合物的亲水性或疏水性,是药物分子设计和分析中常用的指标。
对于某些高毒性、难挥发的化合物,只能通过K值来评估其环境和人体风险。
本研究的目的是测定部分芳香烃衍生物的K值,并对其进行估算。
研究内容:1. 选取6种芳香烃衍生物进行分析,并使用高效液相色谱法测定化合物的水溶解度和正辛醇溶解度。
2. 根据测定得到的溶解度数据计算K值,探讨不同化合物的亲水性或疏水性。
3. 基于K值和其他相关参数,采用QSAR和QSPR方法建立芳香烃衍生物的K值预测模型,对新的化合物进行K值预测。
预期成果:1. 确定6种芳香烃衍生物的K值,探讨不同化合物的亲水性或疏水性。
2. 建立部分芳香烃衍生物的K值预测模型,为新化合物的K值预测提供可靠的参考。
3. 为药物分子设计和分析提供指导。
研究方法:1. 实验法:通过高效液相色谱法测定化合物的水溶解度和正辛醇溶解度。
2. 统计学方法:使用SPSS软件进行数据处理和分析。
3. 计算化学方法:采用QSAR和QSPR等方法建立预测模型。
参考文献:1. Deniz Ö. et al. (2013). Experimental determination and theoretical prediction of solubility and octanol-water partition coefficient of some centrally acting anticholinergic drugs. Journal of Molecular Liquids. 178, 141-147.2. Gómez M. et al. (2017). Prediction of the water solubility and octanol-water partition coefficient for conventional amphoteric drugs. Journal of Molecular Liquids. 228, 272-280.3. Roy K. et al. (2015). Application of QSAR and docking studies in drug discovery and design – An overview. Current Topics in Medicinal Chemistry. 15(20), 2123-2133.。
实验一 有机物的正辛醇-水分配系数有机化合物的正辛醇-水分配系数(K ow )是指平衡状态下化合物在正辛醇和水相中浓度的比值。
它反映了化合物在水相和有机相之间的迁移能力,是描述有机化合物在环境中行为的重要物理化学参数,它与化合物的水溶性、土壤吸附常数和生物浓缩因子密切相关。
通过对某一化合物分配系数的测定,可提供该化合物在环境行为方面许多重要的信息,特别是对于评价有机物在环境中的危险性起着重要作用。
测定分配系数的方法有振荡法、产生柱法和高效液相色谱法。
一、实验目的1. 掌握有机物正辛醇-水分配系数的测定方法。
2. 学习使用紫外分光光度计。
二、实验原理正辛醇-水分配系数是平衡状态下有机化合物在正辛醇相和水相中浓度的比值。
即:wo ow c c K 式中:K ow —— 分配系数;c o —— 平衡时有机化合物在正辛醇相中的浓度;c w —— 平衡时有机化合物在水相中的浓度。
本实验采用振荡法进行有机化合物的正辛醇-水分配系数的测定。
由于正辛醇中有机化合物的浓度难以确定,本实验中通过测定平衡时水相中有机物浓度,然后根据体系中有机物的初始加入量以及两相的体积来确定平衡时正辛醇中有机物的浓度。
首先,取一定体积含已知浓度待测有机化合物的正辛醇,加入一定体积的水,震荡,平衡后分离正辛醇相和水相,测定水相中有机物浓度,根据下式计算分配系数:式中:c o0 ——起始时有机化合物在正辛醇相中的浓度μL/L;c w——平衡时有机化合物在水相中的浓度μL/L;V0、V w ——分别为正辛醇相和水相中的体积,L。
三、仪器和试剂1. 仪器(1) 紫外分光光度计。
(2) 恒温振荡器。
(3) 离心机。
(4) 具塞比色管:1OmL。
(5) 微量注射器:5mL。
(6) 容量瓶:1OmL、25mL、250mL。
2. 试剂(1) 正辛醇:分析纯。
(2) 乙醇:95%,分析纯。
(3) 对二甲苯:分析纯。
(4) 苯胺:分析纯。
四、实验步骤1. 标准曲线的绘制(1) 对二甲苯的标准曲线移取1.00mL对二甲苯于10mL容量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀。
实验一 有机物的正辛醇-水分配系数有机化合物的正辛醇-水分配系数(K ow )是指平衡状态下化合物在正辛醇和水相中浓度的比值。
它反映了化合物在水相和有机相之间的迁移能力,是描述有机化合物在环境中行为的重要物理化学参数,它与化合物的水溶性、土壤吸附常数和生物浓缩因子密切相关。
通过对某一化合物分配系数的测定,可提供该化合物在环境行为方面许多重要的信息,特别是对于评价有机物在环境中的危险性起着重要作用。
测定分配系数的方法有振荡法、产生柱法和高效液相色谱法。
一、实验目的1. 掌握有机物正辛醇-水分配系数的测定方法。
2. 学习使用紫外分光光度计。
二、实验原理正辛醇-水分配系数是平衡状态下有机化合物在正辛醇相和水相中浓度的比值。
即:wo ow c c K式中:K ow —— 分配系数; c o —— 平衡时有机化合物在正辛醇相中的浓度;c w —— 平衡时有机化合物在水相中的浓度。
本实验采用振荡法进行有机化合物的正辛醇-水分配系数的测定。
由于正辛醇中有机化合物的浓度难以确定,本实验中通过测定平衡时水相中有机物浓度,然后根据体系中有机物的初始加入量以及两相的体积来确定平衡时正辛醇中有机物的浓度。
首先,取一定体积含已知浓度待测有机化合物的正辛醇,加入一定体积的水,震荡,平衡后分离正辛醇相和水相,测定水相中有机物浓度,根据下式计算分配系数:式中: c o0 ——起始时有机化合物在正辛醇相中的浓度μL/L;c w——平衡时有机化合物在水相中的浓度μL/L;V0、V w ——分别为正辛醇相和水相中的体积,L。
三、仪器和试剂1. 仪器(1) 紫外分光光度计。
(2) 恒温振荡器。
(3) 离心机。
(4) 具塞比色管:1OmL。
(5) 微量注射器:5mL。
油水分配系数的意义,(lgPo/w:)与生物累积有什么关系:
lgPo/w值指某物质在正辛烷(油or正辛醇)和水中的分配系数的对数值。
反映了物质在油水两相中的分配情况。
lgPo/w值越大,说明该物质越亲油,反之,越小,则越亲水,即水溶性越好。
lgPo/w在2-4间可以用摇瓶法测试。
lgPo/w在0-6可以HPLC法测试。
许多有机污染物进入生物体后,都富集在脂肪组织(“油”),因此可用油水分配系数来表征某些污染物进入并富集于体内的相对趋势大小,此数值大就意味着污染物更容易蓄积在脂肪中,而不易通过出汗、排尿(“水”)等方式被排出体外。
或者说,这有点类似于有机物的萃取,有机物容易被有机溶剂萃取(相当于脂肪),而不易留在水相中(相当于体液)。
实验四有机物的正辛醇-水分配系数
有机化合物的正辛醇-水分配系数(Kow)是指平衡状态下化合物在正辛醇和水相中浓度的比值。
它反映了化合物在水相和有机相之间的迁移能力,是描述有机化合物在环境中行为的重要物理化学参数,它与化合物的水溶性、土壤吸附常数和生物浓缩因子密切相关。
通过对某一化合物分配系数的测定,可提供该化合物在环境行为方面许多重要的信息,特别是对于评价有机物在环境中的危险性起着重要作用。
测定分配系数的方法有振荡法、产生柱法和高效液相色谱法。
一、实验目的
1. 掌握有机物正辛醇-水分配系数的测定方法。
2. 学习使用紫外分光光度计。
二、实验原理
正辛醇-水分配系数是平衡状态下有机化合物在正辛醇相和水相中浓度的比值。
即:EMBED Equation.3
式中:Kow ——分配系数;
co ——平衡时有机化合物在正辛醇相中的浓度;
cw ——平衡时有机化合物在水相中的浓度。
本实验采用振荡法使对二甲苯在正辛醇相和水相中达到平衡后进行离心,测定水相中对二甲苯的浓度,由此求得分配系数。
EMBED Equation.3
式中: c0、cw ——分别为平衡时有机化合物在正辛醇相和水相中的浓度;
V0、Vw ——分别为正辛醇相和水相中的体积。
三、仪器和试剂
1. 仪器
(1) 紫外分光光度计。
(2) 恒温振荡器。
(3) 离心机。
(4) 具塞比色管:1OmL。
(5) 微量注射器:5mL。
(6) 容量瓶:25mL、1OmL。
2. 试剂
(1) 正辛醇:分析纯。
(2) 乙醇:95%,分析纯。
(3) 对二甲苯:分析纯。
四、实验步骤
1. 标准曲线的绘制
移取1.00mL对二甲苯于10mL容量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀。
取该溶液0.10mL于25mL 容量瓶中,再用乙醇稀释至刻度,摇匀,此时浓度为400μL/L。
在5只25 mL容量瓶中各加入该溶液1.00、2.00、3.00、4.00和5.00mL,用水稀释至刻度,摇匀。
在紫外分光光度计上于波长227nm处,以水为参比,测定吸光度值。
利用所测得的标准系列的吸光度值对浓度作图,绘制标准曲线。
2. 溶剂的预饱和
将20mL正辛醇与200mL二次蒸馏水在振荡器上振荡24 h,使二者相互饱和,静止分层后,两相分离,分别保存备用。
3. 平衡时间的确定及分配系数的测定
(1) 移取0.40mL对二甲苯于10mL容量瓶中,用上述处理过的被水饱和的正辛醇稀释至刻度,该溶液浓度为4×104μL/L。
(2) 分别移取1.00mL上述溶液于6个10mL具塞比色管中,用上述处理过的被正辛醇饱和的二次水稀释至刻度。
盖紧塞子,置于恒温振荡器上,分别振荡0.5、1.0、1.5、2.0、2.5和3.Oh,离心分离,用紫外分光光度计测定水相吸光
度。
取水样时
,为避免正辛醇的污染,可利用带针头的玻璃注射器移取水样。
首先在玻璃注射器内吸人部分空气,当注射器通过正辛醇相时,轻轻排出空气,在
水相中已吸取足够的溶液时,迅速抽出注射器,卸下针头后,即可获得无正辛醇
污染的水相。
五、数据处理
1. 根据不同时间化合物在水相中的浓度,绘制化合物平衡浓度随时间的变化曲线,由此确定实验所需要的平衡时间。
2. 利用达到平衡时化合物在水相中的浓度,计算化合物的正辛醇-水分配系数。
六、思考题
1. 正辛醇—水分配系数的测定有何意义?
2. 振荡法测定化合物的正辛醇—水分配系数有哪些优缺点?
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