救命啊,药理学高手请进!在线等

作者&投稿:甄苇 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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此题答案甚多:

根据受体学说,药物和其他生理活性物质产生作用,是通过与机体内受体的结合实现的。药物通过与受体的结合产生激动或者拮抗的作用。促成药物与受体的结合的力主要有共价键、离子键、偶极作用、氢键、疏水作用和范德华力等。由于受体大多是具有特定空间结构的生物大分子,而药物与受体的作用也是有其特定区域的,因而药物的分子结构自然会对药物与分子的结合,以及对维系这种结合的作用力产生影响,这便是药效相构效关系存在的机理。

经过长期以来的研究,人们陆续总结出一些理论,以期阐明药物的结构与生理活性的关系。

[编辑] 药效团理论
药效团理论认为药物与受体相互作用的第一步是受体分子对药物分子的识别过程,受体须识别接近的分子是否具有相互结合所必须的性质,所谓药效团指的就是符合某一受体对配体分子识别所提出的主要三维空间性质要求的分子结构要素。具有某一特定药效团的分子,也就具有了与某一特定受体结合的主要性质,就会显现出某种生理活性。

根据这一理论,药效团并非一系列特定基团,更不是特定的结构骨架,而是具有相似性质的化学基团在空间特定位置的组合。例如吗啡与哌替啶并不具有相同的结构骨架,但却具有相同的药效团,因而可以产生相接近的生理活性。

吗啡和哌替啶结构的比较

[编辑] 空间因素
药物的空间结构对药物活性产生影响,这种影响主要体现在光学异构体、几何异构体和构像异构体这三个不同方面

光学异构体:有些药物的光学异构体之间没有明显的生理活性差异,这说明手性碳以及相关基团不是这些药物的作用部位,有些药物光学异构体之间生理活性强度有一定差异;有些药物不同光学异构体之间有着完全不同的生理作用,如奎宁系一种抗疟药,而它的光学异构体奎尼丁则是一种抗心率失常药物;有的药物不同光学异构体之间有相反的活性。
几何异构体:不同的几何异构也会带来不同的活性,例如合成雌激素己烯雌酚的几何异构体完全没有雌激素活性,而抗组胺药氯丙硫蒽的几何异构体则具有抗精神分裂的活性。
构像异构体:生理活性物质与受体相互作用的时候,分子的构像会发生变化,与受体结合的构像称作药效构像,对大多数分子而言,其药效构像与稳定构像是不同的,有些药物会以不同的构像与不同的受体结合,从而产生不同的生理活性,例如组胺可以以偏转式构像与H1受体结合,诱导炎性反应,同时也可以以反式构像与H2受体结合,抑制胃酸的分泌。

[编辑] 生物电子等排体理论
生物电子等排体的概念脱胎于物理学家Langmuir在1919年提出的等电子体概念,生物电子等排体指的是具有相同价电子数,并且具有相近理化性质并能够产生相似或者相反生理活性的分子或基团。

实验显示,以生物电子等排体取代的活性物质分子在生物体内有相似的生理过程,并且作用于相同的受体。

[编辑] 定量构效关系
参见定量构效关系

CoMFA的结果输出定量构效关系(QSAR)是借助分子的理化性质参数或结构参数,以数学手段定量研究有机小分子与生物大分子相互作用的方法。构成定量构效关系的是三个要素:小分子理化性质的参数化;化合物生物活性的定量标识;联系理化性质与生理活性的数学模型。

最初的定量构效关系是美国波蒙拿学院化学系的Hansch提出的,他将分子整体的理化性质参数如脂水分配系数、偶极矩、分子体积作为药物活性函数的自变量通过在两者之间建立回归方程找到活性最强的分子所应该具有的理化性质,在原有分子骨架的基础上,根据这些参数的指引设计新化合物,有目的的寻找新药,这种方法被称为二维定量构效关系。在这种方法的协助下,人们成功地推进了喹诺酮类抗生素的发展。而这类药物也是目前为止应用Hansch方法进行合理药物设计最成功的案例。

1988年,Cramer等提出了基于分子空间结构的比较分子场方法即所谓CoMFA方法。CoMAF通过比较同系列分子附近空间各点的疏水性、静电势等理化参数,将这些参数与小分子生理活性建立联系,从而指导新化合物的设计。相比于Hansch方法,CoMFA考虑到了分子内部的空间结构,因而被称为三维定量构效关系。目前CoMFA和由CoMFA改进而成的CoMSIA方法即比较分子相似性方法已经成为应用最广泛的合理药物设计方法。

除了上面提到的Hansch、CoMFA、CoMSIA方法,还有Free-Wilson方法、分子链接性方法、单纯形方法、斐波那契搜索法、H-QSAR、模式识别等定量构效关系研究方法。

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答:2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2↑ NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2↑ Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑ 由此可见,碳酸根最后其实都转化为了二氧化碳 所以说加热时产生的CO2质量为题目中两种情况产生的CO2质量差 为13.2g-8.8g = 4.4g 2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2↑+ H2O 168---...

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