Comprehensive Solubility Analysis of Fmoc- l -Tyrosine in 12 Monosolvents: Integrating Solvent Effects, Thermodynamic Modeling, and Advanced Molecular Insights via IGMH Analysis

溶解度 化学 丙酮 溶剂 乙酸乙酯 重量分析 氢键 醋酸甲酯 乙腈 碳酸二甲酯 异丁醇 极性(国际关系) 溶剂效应 溶剂化 溶解度参数 有机化学 无机化学 活度系数 物理化学 溶解 混溶性 乙酸丁酯 摩尔溶解度 热力学 吉布斯自由能
作者
Wei Gao,Weikun Tang,Xiaodan Chen,Yuchao Jin,J. Zhang,Shan Lu,Peng Wang,Yongjie Ge
出处
期刊:Journal of Chemical & Engineering Data [American Chemical Society]
卷期号:71 (1): 290-304 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acs.jced.5c00692
摘要

Fmoc- l -tyrosine, an important derivative of l -tyrosine, has significant medicinal applications. Its solubility in 12 monosolvents (including alcohols, esters, acetone, and acetonitrile) was determined from 293.15 to 333.15 K using the static gravimetric method. Experimental data showed that temperature-dependent solubility increases in all solvents. At 308.15 K, the solubility order (mol/mol) was as follows: acetone (0.07795) > isopropanol > sec -butanol > n -butanol > methyl acetate > n -pentanol > ethyl acetate > isobutanol > propyl acetate > butyl acetate > dimethyl carbonate > acetonitrile (0.003820). Four thermodynamic models (Apelblat, Margules, NRTL, UNIQUAC) were correlated, with the Apelblat model exhibiting the highest accuracy (ARD 1.744%, RMSD 0.473 × 10 –3 ). Solvent effect analysis indicated that hydrogen bonding (correlation coefficient of 0.8730) is the dominant factor, surpassing polarity ( E T (30)) and cohesive energy density. Hansen solubility parameters (HSPs) revealed that solvent polarity influences solubility, with lower R a(v) values (e.g., acetone at 6.76 MPa 0.5 ) corresponding to higher solubility. Molecular electrostatic potential surface (MEPS) and Hirshfeld surface (HS) analyses identified hydrogen bond interaction sites, while IGMH quantification confirmed the prevalence of hydrogen bonding. This study provides comprehensive solubility data for the purification process design of Fmoc- l -tyrosine.
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