RAS Chemistry & Material ScienceЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

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

PII
10.31857/S0044453723030184-1
DOI
10.31857/S0044453723030184
Publication type
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 97 / Issue number 3
Pages
392-396
Abstract
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.
Keywords
аланил-фенилаланин пептиды калориметрия энтальпия растворы
Date of publication
12.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
9

References

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

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library