在烯糖醇-水二元混合物中微溶解:分子动力学模拟研究
Anupama Sharma1, Vishal Kumar1, Sudip Chakraborty1
1Department of Computational Sciences, School of Basic Sciences, Central University of Punjab, Bathinda 151401, India.
The journal of physical chemistry. B
|November 16, 2023
概括
在PG/水混合物中,高甘醇 (PG) 含量会在普罗波 (PFL) 周围形成有序的水结构,阻碍水的流动性并提高PFL的溶解性. 这种详细的水微观结构是理解二元混合物中PFL溶解的关键.
科学领域:
- * 物理化学 物理化学
- * 计算化学 计算机化学
- * 材料科学 材料科学
背景情况:
- * 在二元混合物中,醇 (PFL) 的可溶性受水微观结构的影响.
- *了解水在PFL周围的行为对于控制溶解度至关重要.
- * 二醇 (PG) 是影响溶解的二元混合物的关键成分.
研究的目的:
- * 为了研究水微溶外在普罗波周围的差异性行为.
- * 了解不同烯糖醇 (PG) 度如何影响醇 (PFL) 溶解度.
- *阐明水的微观结构与PFL溶解动态之间的关系.
主要方法:
- *用普罗波的PG/水混合物的全原子分子动力学模拟.
- * 分析辐射分布函数以评估水的微观结构排序.
- *计算水分子的转移和旋转移动性.
- *间歇性停留时间相关函数分析用于结构放松.
主要成果:
- *高的PG比率促进有序的水集群和链状网络,分散propofol.
- *增加的PG含量会导致水在普罗波周围的微观结构更加有序.
- * 在高PG度下,波醇溶解中的水的转移和旋转流动性受到阻碍.
- * 在高PG含量下,水-醇键的结构放松速度较慢.
- *微溶外的结构放松速度较慢与增强的醇溶解度相关.
结论:
- * 水友性PG稳定了围绕普罗波的水微网,影响了其溶解性.
- * 在高PG混合物中,水微观结构的排序和水流动性的限制促进了醇的溶解.
- *分子动力学模拟显示,水结构动力学与PG/水系统中的醇溶性之间存在直接联系.


