СОЕДИНЕНИЙ И ИХ РАСТВОРОВ
Изучение свойств ВМС и их растворов имеет исключительно важное значение для понимания механизма биохимических и физиологических процессов в организме: обмена веществ, пищеварения, роста и старения организма, а также патофизиологических процессов: воспалений, отеков, почечно-каменной и желчно-каменной болезней, атеросклероза. Знания свойств полимеров широко используются в фармации для получения и применения высокомолекулярных лекарственных препаратов. Высокомолекулярные соединения (ВМС) – это вещества, молекулы которых состоят из большого числа химически связанных атомов и имеют высокую молярную массу M > 5000 г/моль. Молекулы ВМС представляют собой длинные цепи, состоящие из многократно повторяющихся группировок атомов, поэтому их называют макромолекулами.
Биополимеры Одной из важнейших групп ВМС, которая особенно интересна для биологии и медицины, являются биополимеры. Биополимеры – это высокомолекулярные вещества, обеспечивающие жизнедеятельность живых систем. К ним относятся: Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) Полисахариды – целлюлоза, крахмал, гликоген. Все они выполняют важнейшие различные функции в биосистемах. Особые свойства ВМС Полимеры обладают свойствами, которые отличают их от других классов веществ. К ним относятся: Ø высокая молярная масса (колеблется в широких пределах от 5000 до десятков миллионов г/моль) Ø асимметричное строение (длина молекулы в 10 и 100 раз больше, чем диаметр) Ø гибкость и эластичность Гибкость макромолекул – это способность отдельных звеньев или участков (сегментов) цепи полимера вращаться или колебаться относительно валентных связей – С – С –, что приводит к изменению конфигурации цепи.
Свойства растворов ВМС. Растворы полимеров являются лиофильными системами, поскольку между макромолекулами ВМС и молекулами растворителя существует сродство. При растворении ВМС наблюдается процесс сольватации – взаимодействие молекул растворителя с соответствующими группами полимера с образованием сольватных оболочек. Таким образом, если между полимером и растворителем нет сродства, то получить раствор ВМС невозможно. Если растворитель вода, то процесс называется гидратацией. В воде будут хорошо растворяться полярные полимеры, например белки. В растворах белков наблюдается два вида гидратации: Ø Электростатическая (ион-дипольное взаимодействие) Ø (диполь-дипольное взаимодействие) водородные связи
Неполярные полимеры растворяются в неполярных растворителях (например, каучук в бензоле или спирте). При этом происходит процесс сольватации гидрофобных цепей молекулами неполярных органических растворителей за счет Ван-дер-Ваальсовых сил (Е а = 4 кДж/моль), в результате возникает гидрофобный тип сольватации:
Природа растворов ВМС. В основе современной теории растворов ВМС лежат следующие положения: Ø Полимеры образуют истинные растворы, в которых частицами дисперсной фазы являются макромолекулы, а не мицеллы. Это обусловлено, во-первых, их асимметричностью; во-вторых, мощной сольватной оболочкой. При таких условиях система гомогенна из-за отсутствия физической поверхности раздела между дисперсной фазой и средой. Ø В концентрированных растворах полимеров появляется вероятность столкновения макромолекул, что приводит к образованию ассоциатов за счет взаимодействия между участками, лишенными сольватных оболочек. В отличие от мицелл, ассоциаты существуют кратковременно, распадаются и вновь образуются в различных участках объема системы и не являются постоянными кинетическими единицами. Таким образом, растворы ВМС являются истинными растворами, проявляющими общие свойства с растворами низкомолекулярных соединений.
Свойства растворов ВМС общие с истинными растворами НМС Ø Самопроизвольность образования Ø Термодинамическая устойчивость Ø Обратимость Самопроизвольность образования растворов ВМС объясняется двумя причинами: - при образовании раствора ВМС система переходит из гетерогенного состояния (сухой полимер – растворитель) в гомогенное (истинный раствор полимера), что приводит к уменьшению поверхностной энергии (DG S < 0) и увеличению энтропии; - растворение полимеров экзотермический процесс, т.к. сопровождается сольватацией (гидратацией) соответствующих групп атомов, и DН системы < 0 С термодинамической точки зрения самопроизвольное протекание процесса обеспечивают энтальпийный (DH < 0) и энтропийный (DS > 0) факторы.
Термодинамическая устойчивость – это способность сохранять агрегативную устойчивость длительное время при неизменных внешних условиях. Устойчивость растворов ВМС обусловлена их гомогенностью и, как следствие, отсутствием стремления системы к уменьшению поверхностной энергии, а также самопроизвольным образованием растворов, которое сопровождается уменьшением свободной энергии (DG < 0).
Обратимость растворов ВМС. Обратимость – это способность растворов ВМС обратимо изменять свои свойства при изменении определенных факторов (концентрации, температуры, давления, рН среды и т.д.). Например, если из раствора полимера удалить часть растворителя, а потом снова добавить такое же количество жидкости, то полученный раствор будет иметь свойства исходного раствора. Примером обратимости являются процессы высаливания и лиофильной сушки.
Свойства растворов ВМС общие с коллоидными растворами Растворы полимеров имеют общие свойства с коллоидными растворами. К ним относятся: Ø Одинаковая степень дисперсности: Для ВМС Д = 10 8 – 10 9 м –1 Для коллоидных частиц Д = 10 7 – 10 9 м –1 Ø Малая скорость диффузии Ø Не способность макромолекул проникать через полупроницаемые мембраны
Особые свойства растворов ВМС Ø Аномально высокая вязкость Ø Более высокое осмотическое давление, чем рассчитанное по уравнению Вант-Гоффа Ø Защитное действие ВМС по отношению к коллоидным растворам Ø Явление коацервации Ø Способность к желатинированию (структурированию) Вязкость растворов ВМС Растворы полимеров обладают более высокой вязкостью по сравнению с растворами низкомолекулярных соединений. Основные причины: - длинные разветвленные макромолекулы не способны ориентироваться в одном слое текущей жидкости, попадая в слои, текущие с меньшей скоростью, они замедляют течение жидкости, что приводит к увеличению вязкости; - в результате сольватации макромолекул в растворах уменьшается доля свободного растворителя, что приводит к уменьшению текучести раствора;
Аномально высокую вязкость в концентрированных растворах полимеров называют структурной.
Структурная вязкость имеет особенности: - Увеличивается со временем. В результате теплового движения макромолекул несольватированные участки молекул сближаются, возникают межмолекулярные связи, что приводит к образованию ассоциатов и иммобилизации растворителя. Изменяется при механическом воздействии. Это явление называется тиксотропией. Тиксотропия – это свойство концентрированных растворов ВМС обратимо изменять вязкость под влиянием механического воздействия. При встряхивании или перемешивании концентрированных растворов ВМС механически разрушаются непрочные внутренние структуры, вязкость уменьшается. Например: протоплазма клетки, синовиальная жидкость, хрусталик глаза обладают тиксотропными свойствами. Осмотическое давление растворов ВМС. Осмотическое давление растворов ВМС выше, чем рассчитанное по уравнению Вант-Гоффа. Это объясняется следующими причинами: - - В результате сольватации макромолекул часть растворителя связывется, поэтому уменьшается доля свободного растворителя и увеличивается концентрация раствора, а, следовательно, и осмотическое давление. Зависимость осмотического давления от концентрации для растворов НМС (1) и растворов ВМС (2)
Защитное действие ВМС в коллоидных растворах. Введение в коллоидные растворы полимеров значительно повышает их устойчивость. Такое явление называется коллоидной защитой. Защитным действием обладают белки, углеводы, пектины, а для систем с неводной средой – каучук. Защищенные золи более устойчивы к действию электролитов. Механизм защитного действия зависит от строения полимера. Глобулярные гидратированные (сольватированные) белковые молекулы адсорбируются на коллоидных частицах, сообщая им дополнительные факторы устойчивости – заряд и мощную сольватную оболочку.
Схема коллоидной защиты для глобулярных биополимеров
Если полимер имеет фибриллярное (асимметричное) строение, то, наоборот, коллоидные частицы адсорбируются на полимерных цепочках и не могут приближаться на расстояние, при котором действуют межмолекулярные силы.
Схема коллоидной защиты для фибриллярных биополимеров
Количественной характеристикой защитного действия белков является «золотое число» (предложил Зигмонди) – это количество мг белка, которое необходимо добавить к 10 мл красного золя золота, чтобы предотвратить его коагуляцию (изменение его окраски в синюю) при добавлении 1 мл раствора NaCl с w = 10 %. Чем меньше «золотое число», тем выше защитное действие полимера.
Коллоидная защита выполняет важную биологическую функцию. ü Благодаря защитному действию белков крови, нерастворимые в крови вещества: соли (оксалаты, фосфаты и т.д.), холестерин, биллирубиновая известь находятся в диспергированном состоянии и могут переноситься по сосудам током крови. ü В молоке фосфат кальция находится в диспергированном состоянии благодаря защитному действию белка казеина. ü В фармации многие лекарственные формы, полученные в коллоидном состоянии, стабилизируются полимерами. Например, протаргол и колларгол – это коллоидные растворы серебра и оксида серебра, защищенные белками.
Схема астабилизации
В организме снижение белков в плазме крови при нарушении обменных процессов приводит к развитию почечно-каменной и желчно-каменной болезням, остеохондроза, атеросклероза и т.д.
Коацервация Растворы ВМС термодинамически устойчивы при сохранении неизменными внешних условий. Если в раствор полимера ввести электролиты, резко изменить температуру или рН среды, то будет наблюдаться явление коацервации. Коацервация – это разделение раствора ВМС на концентрированный и разбавленный растворы. Сольватная оболочка макромолекулы в растворе состоит из двух слоев: плотного и диффузного. Плотный сольватный слой образуется при непосредственном взаимодействии молекулы полимера с молекулами растворителя. Диффузный сольватный слой слабее связан с макромолекулой, более удален от нее, имеет меньшую плотность и обуславливает гомогенность системы. При введении небольшого количества электролитов, ионы которых обладают дегидратирующим действием (Cl -, SO 42- ) или в состоянии близком к изоэлектрической точке, происходит разрушение диффузного сольватного слоя. Это приводит к возникновению в системе гетерогенности и появлению поверхностной энергии. В системе появляется стремление к уменьшению поверхностной энергии, молекулы ВМС сближаются и образуется общий диффузный слой. При этом полного слияния макромолекул не происходит, так как этому мешает плотная сольватная оболочка и одноименный заряд.
Образование первичной ультрамикроскопической капли На второй стадии из роя первичных капель образуется вторичная капля, видимая в обычный микроскоп. Раствор разделяется на концентрированный и разбавленный.
При смешивании растворов противоположно заряженных белков наблюдается комплексная коацервация, протекающая с большей скоростью. Коацервация играет важную роль в биологических процессах, совершающихся на клеточном уровне. Явление коацервации лежит в основе процесса получения лекарственных форм в виде микрокапсул.
|