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1.
反相高效液相色谱法测定降解过程中阿司匹林的含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:建立一种适用于阿司匹林稳定性及其降解动力学研究含量测定的反相高效液相色谱法。方法:Shimadzu ODS柱(250mm×4.6mm,5μm),以乙腈为溶剂,流动相为甲醇-水-冰醋酸(40∶60∶6,盐酸调节pH为2.5),检测波长280nm,柱温40℃,流速为1.0mL·min~(-1)。采用导数色谱法鉴定了色谱峰纯度。结果:在选定色谱条件下,阿司匹林能与相邻杂质完全分离。阿司匹林在60~1800μg·mL~(-1)范围内,峰面积与浓度线性关系良好(r=0.9998);平均回收率为100.6%,RSD为1.3%,重复性试验RSD为0.9%(n=5)。高、中、低3个浓度的精密度试验RSD均小于1.4%(n=5)。化学动力学研究表明,阿司匹林的降解过程由活性反应中心的增长来控制,遵从Prout-Tompkins模型。结论:该方法快速简便,结果准确可靠,可作为阿司匹林稳定性及降解动力学研究的含量测定方法。  相似文献   
2.
抗氧剂L-半胱氨酸盐酸盐在水溶液中的氧化反应速率常数   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的 测定抗氧剂L-半胱氨酸盐酸盐在水溶液中与氧反应的速率常数,并评价其抗氧化能力.方法 在25℃、35℃、45℃下,向反应液中持续通入空气以维持溶解氧浓度恒定,并用氧电极测定其浓度;用碘量法测定L-半胱氨酸盐酸盐在水溶液中不同时刻的浓度,做出降解曲线,计算各温度下的氧化降解速率常数.结果 25℃时,L-半胱氨酸盐酸盐在pH4.0、pH6.8缓冲溶液中与氧的反应均为表观零级反应,而在pH9.0缓冲溶液中为表观一级反应.3个不同pH条件下的表观反应速率常数分别为7.78、30.1μmol·L-1·h-1、5.03×10-2 h-1.结论 L-半胱氨酸盐酸盐在弱酸性条件下,反应速率较慢,抗氧化能力较弱;在中性和弱碱性条件下反应速率较快,抗氧化能力较强.  相似文献   
3.
近年来,我国高等教育发展迅速,培养高素质的创新人才成为高校的首要任务,但作为高校实践教学与科研重要力量的实验师资队伍建设却显著滞后。本文在分析实验技术队伍现状的基础上,提出高校应从转变观念、加强培训、重整分工合作、完善激励机制等方面切实加强高校实验队伍建设,全面提升实验队伍素质,这是提高实践教学质量、培养创新人才的基本保障。  相似文献   
4.
目的 测定硫普罗宁水溶液氧化反应的速率常数和反应级数.方法 在一定温度下,向反应溶液中持续通入空气以维持溶解氧浓度恒定,利用氧电极测定氧的浓度.采用碘量法测定硫普罗宁在水溶液中不同时刻的浓度,计算氧化反应降解速率常数.结果 试验温度下,在pH=4.0和pH=6.8的缓冲溶液中,硫普罗宁与氧的反应均为表观零级反应,293...  相似文献   
5.
目的 研制和生产TC-1静脉脂肪乳剂,以期为临床提供解救高血压危象的新型药物制剂。方法 处方配比为TC-1 0.5 mg·mL-1、精制蛋黄卵磷脂1.2%、甘油2.2%。注射用大豆油20%;通过初乳制备、高压匀化、灌装封口、热压灭菌等工序制得TC-1静脉脂肪乳注射液,并在(5±2)℃条件下考察制剂6个月内的稳定性。结果 3批小批量试验的检验结果,用动态光散射法测定平均粒径〈0.3 μm、粒度分布均匀、无〉1 μm粒子,稳定性均符合中国药典2010年版及日本药局方的要求。结论 确定了超高压微射流均质机-MiniDeBEE制备含药静脉脂肪乳的关键设备条件、工艺参数,解决了工程配套问题,所取得的成果有利于脂肪乳剂的生产。TC-1静脉脂肪乳注射液的成功研制,为含药静脉脂肪乳的制备及稳定性研究提供了一套切实可行的方法。  相似文献   
6.
基于体验式教学法的《药剂学》实践教学探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
付茂琦  刘玉雯 《海峡药学》2010,22(11):255-256
根据药剂学科的特点,围绕教学目的 ,设计并实践了角色扮演、以问题为中心等以学生为主体的教学方式,利用现场教学、社会调查等体验式教学手段,采取工学交替、仿真模拟软件教学等整合资源等措施,全面提高教学水平,培养学生综合素质。  相似文献   
7.
目的测定N-乙酰-L-半胱氨酸(NAC)在水溶液中氧化反应的速率常数。方法在一定温度下,向反应液中持续通入空气,以维持溶解氧浓度恒定,利用氧电极测定氧的浓度;采用碘量法测定NAC在水溶液中不同时刻的浓度,计算氧化反应降解速率常数。结果试验温度下,在pH9.0、pH6.8的缓冲溶液中,NAC与氧的反应均为表观零级反应,298.2 K时平均表观反应速率常数分别为8.03×10-3、0.08 mmol.L-.1h-1;而在pH4.0的缓冲溶液中,NAC与氧的反应为表观一级反应,298.2 K时,平均表观反应速率常数为0.02 h-1。结论弱碱性和中性条件下反应速率较慢,NAC的抗氧化能力较强;在弱酸性条件下反应速率较快,抗氧化能力较弱。在NAC溶液的初始浓度及pH相同条件下,温度升高,表观反应速率常数增大。  相似文献   
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