施 紅,劉 娥,張華新
(荊楚理工學院化工與藥學院,湖北 荊門448000)
鹽酸二氧丙嗪(dioxopromethazine,DOPM),是一種主要作用于呼吸系統(tǒng)的新藥,其鎮(zhèn)咳藥效約為可待因的6~11倍,兼具祛痰、平喘、抗組胺、解除平滑肌痙攣、抗炎和局部麻醉等作用,無耐藥性和成癮性,臨床適用于急、慢性支氣管炎引起的咳嗽、過敏性哮喘、蕁麻疹、皮膚瘙癢等癥[1-2]。目前鑒別DOPM的方法僅有薄層色譜法[3]和紫外分光光度法[4],測定DOPM含量的方法鮮有報道。
β-環(huán)糊精(β-cyclodextrin,β-CD),由7個葡萄糖單元以1,4-糖苷鍵結(jié)合而成,具有特殊的強疏水性空腔結(jié)構(gòu),當客體分子尺寸和性質(zhì)與其空腔相匹配時,可以借助范德華力、疏水作用力等包絡(luò)多種客體分子(整個分子、分子的一部分或某些官能團)形成包絡(luò)物[5]。研究表明,β-CD與DOPM可以在一定條件下發(fā)生包絡(luò)反應,而且在不同的濃度比下,β-CD對DOPM分別表現(xiàn)出熒光增敏作用和熒光猝滅作用。
作者在提出DOPM熒光分析方法的同時,著重研究了不同溫度下β-CD對DOPM的熒光猝滅作用,分別用Lineweaver-Burk雙倒數(shù)方程和Benesi-Hildebrand方程處理相對熒光強度數(shù)據(jù),計算靜態(tài)猝滅常數(shù)、β-CD-DOPM體系的平衡常數(shù)和熱力學參數(shù)等,并對包絡(luò)作用機理進行了探討。
DOPM,中國藥品生物制品檢定所;β-CD、三羥甲基氨基甲烷,上海三浦化工有限公司;200mg·L-1DOPM標準儲備液;2mg·L-1、8mg·L-1DOPM工作液;0.015mol·L-1β-CD溶液;三羥甲基氨基甲烷-鹽酸(Tris-HCl)緩沖溶液(pH=7.40)。
LS-55型分子熒光光度計,Perkin-Elmer公司;AY-120型電子分析天平,Shimadzu公司;SYC-15型恒溫水?。ň取?.1℃),南京桑力電子設(shè)備廠;PHS-3C型pH計(精度±0.01),上海精密儀器有限公司。
準確移取適量DOPM工作液于10mL比色管中,用二次蒸餾水定容,搖勻,靜置30min。在激發(fā)、發(fā)射狹縫寬度分別為15nm和5nm、λex=227nm、掃描速率為1 200nm·min-1的條件下掃描DOPM溶液的熒光光譜。
另取一定量DOPM工作液于10mL比色管中,加入適量的β-CD溶液后定容,于相同條件下掃描β-CD-DOPM體系的熒光光譜。
圖1 DOPM及β-CD-DOPM體系的熒光激發(fā)光譜(a)和熒光發(fā)射光譜(b)Fig.1 Fluorescence excitation(a)and fluorescence emission(b)spectra of DOPM andβ-CD-DOPM system
由圖1可看出:加入適量β-CD后,DOPM熒光激發(fā)光譜和熒光發(fā)射光譜的強度都有所增強,表明β-CD對DOPM有一定的熒光增敏作用;β-CD-DOPM體系的熒光發(fā)射波長明顯紫移,由364nm移至343nm(圖1b),這是β-CD-DOPM包絡(luò)物形成的重要標志。
實驗發(fā)現(xiàn):當β-CD與DOPM濃度比大于10 000∶1時,β-CD對DOPM略有增敏作用;當β-CD與DOPM濃度比小于5 000∶1時,β-CD對DOPM表現(xiàn)出較強的熒光猝滅作用,如圖2所示。
由圖2可看出,隨著β-CD濃度的增加,DOPM的熒光強度逐漸減弱,可見β-CD對DOPM的熒光產(chǎn)生猝滅作用。
實驗發(fā)現(xiàn):DOPM在pH=3~10的Tris-HCl緩沖溶液中基本穩(wěn)定,中性時熒光強度較大,因此,本實驗不必加入緩沖溶液。
圖2 β-CD-DOPM體系的熒光光譜Fig.2 Fluorescence spectra ofβ-CD-DOPM system
同時還發(fā)現(xiàn):在20~30℃范圍內(nèi),溫度對DOPM熒光強度影響很小。
圖3 DOPM的熒光發(fā)射光譜(a)和工作曲線(b)Fig.3 Fluorescence emission spectra(a)and work curve(b)of DOPM
由圖3b可看出,DOPM濃度在0~1.0×10-6mol·L-1時,與熒光強度呈線性關(guān)系。工作曲線的線性方程為F=2.352×108cDOPM+101.7,相關(guān)系數(shù)R=0.9991。根據(jù)IUPAC的規(guī)定,該法對DOPM的檢出限為1.001×10-7mol·L-1,平均回收率為99.1%。
297K、307K下,加入β-CD前后DOPM熒光強度的變化情況如圖4所示。
圖4 DOPM的Stern-Volmer曲線(a)和Lineweaver-Burk雙倒數(shù)曲線(b)Fig.4 Stern-Volmer curves(a)and Lineweaver-Burk double-reciprocal curves(b)of DOPM
根據(jù)動態(tài)猝滅機理的Stern-Volmer方程和靜態(tài)猝滅機理的Lineweaver-Burk方程,對相對熒光強度數(shù)據(jù)進行擬合,結(jié)果見表1。
表1 Stern-Volmer和Lineweaver-Burk曲線方程及相關(guān)系數(shù)Tab.1 Regression equation and correlation coefficient of Stern-Volmer and Lineweaver-Burk curves
從表1可看出,β-CD對DOPM的猝滅作用更符合Lineweaver-Burk方程,主要屬于靜態(tài)猝滅。
當溫度變化不大時,化學反應的焓變ΔHθ可近似看成一個常數(shù),由熱力學方程ΔGθ=-RTlnKθ、ln(K/K)=(ΔHθ/R)·(1/T1-1/T2)和ΔGθ=ΔHθ-T·ΔSθ計算有關(guān)參數(shù),結(jié)果如表2所示。
表2 β-CD與DOPM的結(jié)合常數(shù)KLB和熱力學參數(shù)Tab.2 Binding constant ofβ-CD with DOPM and thermodynamic parameters
Benesi-Hildebrand法是測定包絡(luò)物形成常數(shù)的經(jīng)典方法。設(shè)cS為客體的總濃度,ΔF為加入β-CD前后熒光強度的變化,α為常數(shù),根據(jù)1/ΔF=Kf/(α·cS·cβ-CD)+1/(α·cS)可測得不同β-CD濃度下DOPM的熒光強度F,以1/ΔF對1/cβ-CD作圖,由直線的斜率和截距即可求出包絡(luò)物的Kf。按此法分別求出了297 K、307K時包絡(luò)物的形成常數(shù)Kf,并由熱力學方程計算出了相關(guān)熱力學參數(shù),結(jié)果與表2數(shù)據(jù)一致。
當β-CD與DOPM濃度比大于10 000∶1時,β-CD與DOPM發(fā)生的包絡(luò)作用比較充分,β-CD-DOPM包絡(luò)物形成后,改變了DOPM分子周邊的微環(huán)境,起到了固定客體分子、減少碰撞、擴大吸光面的作用,提高了DOPM的熒光量子產(chǎn)率,表現(xiàn)為熒光增敏作用;ΔG<0(表2)說明包絡(luò)反應能夠自發(fā)進行,且溫度越高自發(fā)程度越大;同時Kf較大,且隨溫度升高而增大,也是上述結(jié)論的有力佐證;當β-CD與DOPM濃度比小于5 000∶1時,β-CD與DOPM的包絡(luò)作用不完全,體系不穩(wěn)定,能量容易從DOPM轉(zhuǎn)移到β-CD分子上去,因而導致DOPM熒光強度減弱,表現(xiàn)為熒光猝滅作用。
采用熒光光譜法研究了DOPM的熒光現(xiàn)象及其與β-CD的包絡(luò)作用,發(fā)現(xiàn)當β-CD與DOPM濃度比大于10 000∶1時,β-CD對DOPM有一定的熒光增敏作用,當β-CD與DOPM濃度比小于5 000∶1時,β-CD對DOPM有較強的熒光猝滅作用;提出了測定DOPM含量的熒光光譜分析新方法,該法的檢出限為1.001×10-7mol·L-1,平均回收率為99.1%;利用Lineweaver-Burk雙倒數(shù)方程和Benesi-Hildebrand方程分別處理實驗數(shù)據(jù),得到了β-CD與DOPM包絡(luò)作用的結(jié)合常數(shù)和熱力學參數(shù),并對包絡(luò)作用機理進行了初步探討。
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