Effect of Temperature on the Thermodynamics of the Stepwise Dissociation of Alanyl-Phenylalanine in Aqueous Solutions

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The heats of interaction between alanyl-phenylalanine and solutions of nitric acid and potassium hydroxide at 288.15 and 308.15 K and solution ionic strengths of 0.5, 0.75, and 1.0 are determined via calorimetry with KNO3. Standard thermodynamic characteristics (ΔrH°, ΔrG°, ΔrS°, ΔC∘pΔ∘) of the reactions of acid–base interaction in aqueous solutions of alanyl-phenylalanine. The effect temperature has on the heats of dissociation of alanyl-phenylalanine is considered along with the relationship between the thermodynamic characteristics of the dissociation of the dipeptide and the structure of this compound.

Sobre autores

A. Lytkin

Ivanovo State University of Chemical Technology

Email: kdvkonkpd@yandex.ru
153000, Ivanovo, Russia

V. Chernikov

Ivanovo State University of Chemical Technology

Email: kdvkonkpd@yandex.ru
153000, Ivanovo, Russia

O. Krutova

Ivanovo State University of Chemical Technology

Email: kdvkonkpd@yandex.ru
153000, Ivanovo, Russia

P. Krutov

Ivanovo State University of Chemical Technology

Email: kdvkonkpd@yandex.ru
153000, Ivanovo, Russia

R. Romanov

Ivanovo State University of Chemical Technology

Autor responsável pela correspondência
Email: kdvkonkpd@yandex.ru
153000, Ivanovo, Russia

Bibliografia

  1. Berkowitz S.A., Engen J.R., Mazzeo J.R., Jones G.B.// Nature reviews Drug discovery. 2012. V. 11. P. 527.
  2. McGregor D.P. // Current Opinion in Pharmacology. 2008. V. 8. P. 616.
  3. Zompra A., Galanis A., Werbitzky O., Albericio P. // Future Medicinal Chemistry. 2009. V. 1 (2). P. 361.
  4. Bak A., Leung D., Barrett S.E. et al. // J. of the American Association of Pharmaceutical Scientists. 2015. V. 17 (1). P. 144.
  5. Di L. //Ibid. 2015. V. 17 (1). P. 134.
  6. Fosgerau K., Hoffmann T. // Drug Discovery Today. 2015. V. 20 (1). P. 122.
  7. Slingluff C.L. // Cancer Journal. 2011. V. 17 (5). P. 343.
  8. Craik D.J., Fairlie D.P., Liras S., Price D. // Chemical Biology and Drug Design. 2013. V. 81. P. 136.
  9. Кочергина Л.А., Емельянов А.В., Крутова О.Н. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2011. Т. 54. № 2. С. 95.
  10. Лыткин А.И., Крутова О.Н., Черников В.В. и др. // Журн. физ. химии. 2021. V. 95. №. 11. Р. 1674.
  11. Кочергина Л.А., Баделин В.Г., Крутова О.Н. // Там же. 2012 Т. 86. № 9. С. 1555.
  12. Bonomo R., Cali R., Cucinotta V. // Inog. Chem. 1986. V. 25. P. 1641.
  13. Rodante F. et al. // Thermochimica Acta. 1997. V. 296. P. 15.
  14. Meshkov A.N., Gamov G.A. // Talanta. 2019. V. 198. P. 200.
  15. Lytkin A.I., Barannikov V.P., Badelin V.G., Krutova O.N. // J. of Thermal Analysis and Calorimetry .2020. V. 139. P. 3683.
  16. Лыткин А.И., Черников В.В., Крутова О.Н., Смирнова Д.К. // Журн. физ. химии. 2019. Т. 93. № 9. С. 1338.
  17. Лыткин А.И., Черников В.В., Крутова О.Н. и др. // Там же. 2022. Т. 96. № 8. С. 1155.
  18. Васильев В.П., Шеханова Л.Д. // Журн. неорган. химии. 1974. Т. 19. № 11. С. 2969.
  19. Васильев В.П. Термодинамические свойства растворов электролитов, М.: Высш. школа, 1982. С. 200.
  20. Кочергина Л.А., Васильев В.П., Крутов Д.В., Крутова О.Н. // Журн. физ. химии. 2007. Т. 81. С. 1.
  21. Кочергина Л.А., Емельянов А.В., Крутова О.Н. // Журн. неорган. химии. 2008. Т. 53. № 9. С. 1628.
  22. Кочергина Л.А., Васильев В.П., Крутова О.Н. // Журн. физ. химии. 2008. Т. 82. С. 426.
  23. Кочергина Л.А., Лыткин А.И., Крутова О.Н., Дамрина К.В. // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 5. С. 719.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (24KB)
3.

Baixar (39KB)

Declaração de direitos autorais © А.И. Лыткин, В.В. Черников, О.Н. Крутова, П.Д. Крутов, Р.А. Романов, 2023