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酶催化水解反应 碱催化水解反应 氧化裂解反应 甲醇解反应 乙酰解反应
酯类、酰胺类药物易发生水解反应 专属性酸(H˙)与碱(OHˉ)可催化水解反应 药物的水解速度常数与溶剂的介电常数无关 对青霉素C钾盐的水解有催化作用 pHm表示药物溶液的最稳定pH值
酯类、酰胺类药物易发生水解反应 水解反应与溶剂的极性无关 对于水解的药物,有时采用非水溶剂,乙醇、丙二醇等可使其稳定 水解反应速度与介质的pH值无关 一级反应的水解速度常数K=0.693/t1/2
水解反应可用零级或伪一级反应处理 水解反应与溶液的离子强度无关 水解反应速度与介质的pH无关 酯类和酰胺类药物易发生水解反应 水解反应与溶剂的极性无关
酯类、酰胺类药物易发生水解反应 水解反应与溶剂的极性无关 对于水解的药物,有时采用非水溶剂,乙醇、丙二醇等可使其稳定 水解反应速度与介质的pH值无关 一级反应的水解速度常数k=0.693/t1/2
酯类、酰胺类药物易发生水解反应 专属性酸与碱可催化水解反应 药物的水解速度常数与溶剂的介电常数无关 H3PO4对青霉素 G钾盐的水解有催化作用 pHm表示药物溶液的最稳定 pH值
水解反应与溶剂的极性无关 酯类、烯醇类药物易发生水解反应 水解反应大部分符合一级动力学规律 一级水解的速度常数K=0.693/t0.9 水解反应速度与介质的pH有关
在制剂处方中,加入电解质或加入盐所带入的离子,对于药物的水解反应加大 表示离子强度对药物稳定性的影响 如药物离子带负电,并受OH催化,加入盐使溶液离子强度增加,则分解反应速度增加 如果药物离子带负电,并受H催化,则离子强度增加,分解反应速度降低
在制剂处方中,加入电解质或加入盐所带入的离子,对于药物的水解反应加大 lgk=lgk0+1.02 ZAZB μ表示离子强度对药物稳定性的影响 如药物离子带负电,并受 OH—催化,加入盐使溶液离子强度增加,则分解反应速度增加 如果药物离子带负电,而受 H+催化,则离子强度增加,分解反应速度低 如果药物是中性分子,因 ZAZB=0,故离子强度增加对分解速度没有影响
酯类、酰胺类药物易发生水解反应 水解反应与溶剂的极性无关 对于水解的药物,有时采用非水溶剂,乙醇、丙二醇等可使其稳定 水解反应速度与介质的pH值无关 一级反应的水解速度常数k=0.693/t1/2
酶催化水解反应 碱催化水解反应 氧化裂解反应 甲醇解反应 乙酰解反应
水解反应速度与介质的pH无关 水解反应与溶剂的极性无关 酯类酰胺类药物易发生水解反应 水解反应符合一级动力学规律 水解速度常数K=0.693/t0.5
催化纤溶酶水解反应的酶 催化纤维蛋白水解反应酶 催化纤维蛋白原水解反应酶 催化纤溶酶原水解反应的酶
在制剂处方中,加入电解质或加入盐所带人的离子,对于药物的水解反应加大 lgk=lgko+1.02ZAZB 表示离子强度对药物稳定性的影响 如药物离子带负电,并受OH-催化,加入盐使溶液离子强度增加,则分解反应速度增加 如果药物离子带负电,而受H+催化,则离子强度增加,分解反应速度低 如果药物是中性分子,因ZAZB=0,故离子强度增加对分解速度没有影响
酯类、酰胺类药物易发生氧化反应 专属性酸(H)与碱(OH)仅催化水解反应 药物的水解速度常数与溶剂的介电常数无关 HPO对青霉素钾盐的水解有催化作用
溶剂作为化学反应的介质,对于药物的水解反应影响很大 表示溶剂介电常数对药物稳定性的影响 如OH催化水解苯巴比妥阴离子,采用介电常数低的溶剂将降低药物分解速度 对于易水解的药物,只要采用非水溶剂如乙醇、丙二醇等都可使其稳定
PE(聚乙烯)、PVC(聚氯乙烯)的单体都是不饱和烃,能使溴水褪色 加新制的Cu(OH)2悬浊液并加热可检验尿液中的葡萄糖 油脂在酸的催化作用下可发生水解,工业上利用该反应生产肥皂 蛋白酶是蛋白质,它既可以催化蛋白质的水解反应,还可以催化淀粉的水解反应