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溶剂介电常数对药物降解反应影响的方程式

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pH、温度、赋型剂或附加剂  溶剂介电常数及离子强度  水分、氧、金属离子和光线  以上都对  
k=Ae  Logk=logk-kZZ/ε  logk=logkH-pH  logk=logk+1.02ZZμ  logk=logklogk+pH  
k=Ae-E/RT  lgk=lgk∞—kZAZb/ξ  lgk=-pH  lgk=lgk0+1.02ZAZB  lgk=+lgkw+pH  
pH值与温度  溶剂介电常数及电子强度  赋型剂或附加剂的影响  水分、氧、金属离子和光线  以上都对  
1gk=1gk∞-kZAZB/ε  1gk=lgk0+1.02ZAZB  1gk=lgkH+-pH  1gk=lgA-E/2.303RT  1gk=lgkOH-+lgkw+pH  
pH  药物分配系数  环境的温度  药物结晶形成  溶剂的介电常数  
pH与温度  赋形剂或附加剂的影响  溶剂介电常数及离子强度  水分、氧、金属离子和光线  药物的旋光性  
药物降解反应速度最慢时溶解的pH用pHm表示  液体药剂中加入的缓冲剂有时对药物水解有催化作用  介电常数低的溶剂能降低某些类型药物的水解作用  离子强度的变化不会影响药物的降解反应速度  苯佐卡因溶解中加入月桂醇硫酸钠,提高了稳定性  
pH与温度  赋型剂或附加剂的影响  溶剂介电常数及离子强度  水分、氧、金属离子和光线  以上都是  
药液的PH值不仅影响药物的水解反应,而且影响药物的氧化反应。  采用介电常数高的溶剂可降低药物的水解速度  处方中的赋形剂不影响药物降解  表面活性剂的加入会增加药物制剂的稳定性  根据VantHoff规则,温度升高,反应速度不变化  
1gk=1gk∞-kZAZB/ε  1gk=lgk0+1.02ZAZB  1gk=lgkH+-pH  1gk=lgA-E/2.303RT  1gk=lgkOH-+lgkw+pH  
赋型剂或附加剂的影响  溶剂介电常数及离子强度  pH与温度  水分,氧,金属离子和光线  药物旋光性  
pH值  药物分配系数  环境的温度  药物结晶形成  溶剂的介电常数  
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  
k=Ae-E/RT  lgk=lgk∞—kZAZb/ξ  lgk=-pH  lgk=lgk0+1.02ZAZB  lgk=+lgkw+pH  
溶剂作为化学反应的介质,对于水解的药物反应影响很大  lgk=lgk ∞— k’ZAZB/ε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,在处方中采用介电常数低的溶剂将降低药物分解的速度  如专属碱对带正电荷的药物的催化,采取介电常数低的溶剂,就不能使其稳定  对于水解的药物,只要采用非水溶剂如乙醇、丙二醇等都可使其稳定  
pH值与温度  溶剂介电常数及离子强度  赋形剂或附加剂的组成  水分、氧、金属离子和光线  药物的构型  
药液的pH值不仅影响药物的水解反应,而且影响药物的氧化反应  采用介电常数高的溶剂可降低药物的水解速度  处方中的赋形剂不影响药物降解  表面活性剂的加入会增加药物制剂的稳定性  根据Vant-Hoff规则,温度升高,反应速度不变化  

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