在水溶液中对 (III) 制药复合物的特异化和热力学研究
Federica Carnamucio1, Claudia Foti2, Franz Saija3
1Department of Pharmaceutics and Center for Pharmaceutical Engineering and SciencesSchool of Pharmacy, Virginia Commonwealth University, 410 N 12th Street, Richmond, Virginia 23284, United States.
这项研究调查了 (As-(III)) 与水中的甲化物 (MNZ) 和酸 (NAL) 的相互作用. 了解这些抗生素-金属复合物对于开发有效的水处理策略至关重要.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 毒理学 毒理学 毒理学
- 计算化学计算化学
背景情况:
- 自然水体面临着重金属污染,如和持久性药物,如甲 (MNZ) 和酸 (NAL).
- ,特别是其有毒的三价值形式 (As-III),具有显著的致癌风险.
- 在水生环境中形成抗生素金属复合物 (AMC) 可以增加污染物毒性并改变环境行为.
研究的目的:
- 在水溶液中对As-(III) 和抗生素MNZ和NAL之间形成的复合物进行物种化研究.
- 阐明这些As-(III) 抗生素复合物的结合相互作用和热力学参数.
主要方法:
- 电位计和紫外光谱光度计定位被用来确定不同温度和离子强度的形成常数和热力学数据.
- 密度函数理论 (DFT) 的计算被用来研究形成的复合物的分子结构和稳定性.
- 在自然水条件下,评估了MNZ和NAL对As-(III) 的隔离潜力.
主要成果:
- 甲尼达 (MNZ) 通过As-N和As-O键结合As-(III),形成中性 (AsMNZ) 或质子化 (As-(MNZ) -H复合体.
- 在AsMNZ中,基氧是主要的结合点,而在As-(MNZ) -H中,基和基都参与了结合.
- 纳利迪克酸 (NAL) 通过双酸协调与As-(III) 形成一个稳定的化复合体.
结论:
- 这项研究为As-(III) 与MNZ和NAL.的物种化和复杂化行为提供了关键的见解.
- 这些发现有助于更好地了解水生环境中抗生素金属复合体的形成.
- 这些知识可以为开发先进的水处理和污染水源的修复技术提供信息.
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