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文档简介

1、2.包含环糊精的依达拉奉可以采用两种结构。1是苯环进入环糊精腔的“苯环包合”方式,2是杂环进入环糊精腔的“杂环包合”方式。苯环包结构环糊精能使紫杉醇达到10mg/ml以上的溶解度(见本实验室国际专利),可用性达10,000倍以上。分子模拟结果表明,环糊精的包合改变了紫杉醇分子溶剂的允许表面积分布,含1: 3的含紫杉醇分子的亲水表面积和疏水性表面积的比例显著提高,而且包含常数(约1700M-1)在水溶液中含紫杉醇的包离解平衡和玻璃状态紫杉醇含量较低,因此环糊精包合的分子模拟表明,环糊精的包合能提高紫杉醇的水溶性。在计算机分子模拟的基础上,经过一年多的数百次实验后,不断冒险的努力终于成功了。紫杉醇

2、分子结构紫杉醇分子溶剂和表面积紫杉醇环糊精1: 1包合溶剂和表面积紫杉醇环糊精1: 2包合溶剂和表面积紫杉醇环糊精1: 3包合溶剂和表面积知道环糊精疏水部分疏水部分亲水部分溶液中的CD-环糊精结构模型(beta-CD)范德华表面范德瓦耳斯表面(图1)说明:范德瓦耳斯表面不同于范德瓦耳斯充填结构,差异如下:在范德瓦尔斯衬垫上加上没有厚度的“薄皮肤”,就成为范德瓦尔斯表面。在范德瓦尔斯表面,原子-原子的变异没有明显的角度和边界,非常柔软,苯丙醇分子模型中显示了(图2)(单击图表查看大图)-环糊精结构模型(beta-CD)表面电子密度beta-CD分子表面电子密度(计算程序: MOPAC/PM3)分

3、子表面的电子密度、分子表面等静电势区的形成等静电势面,仅通过颜色标记就能直观地反映分子电荷分布。-CD内室(白色)是高电荷(低电子)密度区域,分子上下两端的羟基和糖苷氧(深蓝色)是电荷密度低(高电子密度)分布区域。静电势区说明:像苯丙醇分子(图2,单击以获得大图)一样,分子中的电负性氧原子具有最高的电子密度(深蓝色),共轭苯环中心和侧链连接的苯环碳原子电子密度较低(蓝色),氢氧原子由于氧原子的强电负性而具有最高的电荷(白色),侧链连接的苯-环糊精结构模型(beta-CD)溶剂和表面beta-CD溶剂为表面,说明内层的左侧是范德瓦尔斯填充结构,右侧是蝙蝠,上-下旋转90度(顶-侧)图(单击图形查

4、看大图)网格线是分子溶剂和表面。兰色表示亲水(表面),黄色表示疏水。beta-CD腔的黄色网状线面表明环糊精内部是疏水空腔,是外侧亲水。溶剂可能比具有类似于分子化学和物理反应边界区域“大气”的空间的范德瓦尔斯填充表面大。范德瓦尔斯填充表面:分子间发生化学反应的“最远距离”;分子间物理作用(溶剂化、吸附等)的“最近距离”分子溶剂可到达表面:分子间物理作用的“最远距离”-环糊精(beta-CD)苯基丙醇包含能的计算与验证含苯基丙醇的能量计算计算程序:MM3-环糊精和苯基丙醇的分子识别苯并醇有两种折叠方法。1)侧链进入环糊精(左图)。2)苯环进入环糊精的包结(右)。计算结果:计算预测结果表明,苯环进入环糊精的状态能量(-14.55)低于侧链进入方法(-13.04),因此苯环进入环糊精的包合更稳定。即,苯基丙醇/环糊精包合物以苯环深度环糊精的结构形成包合化合物。实际测量(1HNMR)显示,环糊精的H-5在苯环下时强烈“感受”屏蔽作用的原因,即H-5的位移,是苯环进入环糊精的证据。分子识别:分子只在特定的空间位置相互作用,形成特定的结构,具有特定的特性。药物环糊精包合结构是改进药物的研究基础,可以提供有利于或不利于提高我们需要的药物性能的有用信息,以确定环糊精包合技术的适用性。不是所有不溶性药物都适合环糊精。尤其是在化学结构不稳定的不溶性药物中,环糊精可以促进稳定

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