- Name of course:
- Fizykochemia leków
- Coordinator of course:
- dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka
- Type of course:
- Optional
- Level of education:
- Second cycle studies
- Programme:
- Technologia Chemiczna
- Group of courses:
- Obieralne
- Code of course:
- brak
- Nominal semester:
- 2 / AY 2019/2020
- Number of ECTS credits:
- 1
- Number of hours of student’s work to achieve learning outcomes:
- 1. Godziny kontaktowe 20h, w tym:
a) obecność na wykładach – 15h,
b) nieobligatoryjna obecność na konsultacjach – 5h
2. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 10h
3. Przygotowanie do zaliczenia – 10h
Razem nakład pracy studenta: 15h + 10h + 10h = 35h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
- Number of ECTS credits on the course with direct participation of academic teacher:
- 1. Obecność na wykładach – 15h
2. Obecność na konsultacjach – 5h
Razem: 15h + 5h = 20h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.
- Language of course:
- polish
- Number of ECTS credits on practical activities on the course:
- Planowane zajęcia nie mają charakteru praktycznego (0 punktów ECTS).
- Form of didactic studies and number of hours per semester:
-
- Lecture15h
- Exercise type of course0h
- Laboratory0h
- Project type of course0h
- Computer lessons0h
- Preliminary requirements:
- brak
- Limit of students:
- brak
- Purpose of course:
- Po ukończeniu kursu student powinien:
• Posiadać wiedzę na temat metodyki prowadzenia doświadczeń fizykochemicznych i analitycznych farmaceutyków i wykorzystania ich w przemyśle farmaceutycznym,
• mieć wiedze na temat równowag fazowych (ciecz - ciecz, ciecz - ciało stałe, ciecz - para), wyznaczania współczynnika podziału oktanol/woda; wyznaczania stałej Michalisa w układach biologicznych; wyznaczania pKa oraz log P leków; wyznaczania profilu pH w rozpuszczalności leków,
• posiadać rozszerzone wiadomości obliczeń, pozwalających na zastosowanie współczesnych modeli matematycznych, równań korelacyjnych i metod udziałów grupowych.
Celem zajęć jest poznanie fizykochemii leków oraz obliczeń, pozwalających na zastosowanie współczesnych modeli matematycznych, równań korelacyjnych i metod udziałów grupowych.
Tematyka obejmuje zagadnienia eksperymentalne i obliczeniowe. Celem wykładu jest, zdobycie wiadomości na temat właściwości fizykochemicznych leków stosując metody fizykochemiczne i analityczne UV-vis, HPLC, DSC. Oraz poznanie współczesnych modeli matematycznych, równań korelacyjnych i metod udziałów grupowych. Wykład ma na celu wprowadzenie słuchacza w zagadnienia fizykochemiczne leku, takie jak: rozpuszczalność, wpływ pH, równanie Henderson-Hasselbalch (HH), stała kwasowości, współczynnik podziału 1-oktanol/woda, stopień jonizacji, jego aktywność kapilarną, aktywność powierzchniową. Na wstępie zostaną przedstawione równowagi fazowe ciecz-ciało stałe i ciecz-ciecz dla układów biologicznych. Następnie dokonana zostanie analiza właściwości fizykochemicznych cząsteczki (liofilowe, elektronowe, steryczne, wiązania wodorowe), ich znaczenie w aktywności farmakologicznej. W dalszej części wprowadzone zostaną metody badania lipofilowości, fosfolipofilowości oraz właściwości kwasowo-zasadowe potencjalnych leków. Student zostanie wprowadzony w metody obliczeniowe współczynnika podziału (log P), dystrybucji (log D) i dysocjacji (pKa) z wykorzystaniem współczesnych modeli matematycznych. Wykład będzie ilustrowany przykładami najnowszych zastosowań obliczeń fizykochemicznych w odniesieniu do leków. Celem wykładu jest egzemplifikacja zjawisk będących przedmiotem zainteresowania firm farmaceutycznych.
- Contents of education:
- 1.Równowaga ciecz-ciało stałe oraz ciecz-ciecz
2.Równowaga ciecz-para metodą ebuliometryczną
3. Wyznaczanie współczynnika podziału oktanol/woda
4. Stała Michaelisa w układach biologicznych
5. pKa leków, logP leków
6. pH-profil w rozpuszczalności leków
7. Modele matematyczne, równania korelacyjne
- Methods of evaluation:
- Zaliczenie pisemne
- Exam:
- no
- Literature:
- Literatura podstawowa:
1. R. D. Weir, Th. W. De Loos, Measurements of the thermodynamic properties of multiple phases. Experimental thermodynamics. Vol. VII., ELSEVIER, Oxford, 2005.
2. J. M. Prausnitz, R.N. Lichtenthaler, E. G. de Azavedo, Molecular thermodynamics of fluid-phase equilibria, Sec. Ed. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1986.
Literatura uzupełniająca:
1. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll, Eksperymentalna chemia fizyczna. PWN, Warszawa 1982.
2. Z. Jóżwiak, G. Bartosz, Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
- Website of the course:
- ch.pw.edu.pl
- Notes:
- -
Effects of education
General academic profile - knowledge
- Charakterystyka W01
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_W01
Area of study related learning outcomes:
- Charakterystyka W02
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_W02
Area of study related learning outcomes:
- Charakterystyka W03
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_W03
Area of study related learning outcomes:
- Charakterystyka W04
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_W06
Area of study related learning outcomes:
- Charakterystyka W05
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_W10
Area of study related learning outcomes:
General academic profile - skils
- Charakterystyka U01
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_U01
Area of study related learning outcomes:
- Charakterystyka U02
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_U05
Area of study related learning outcomes:
- Charakterystyka U03
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_U06
Area of study related learning outcomes:
General academic profile - social competences
- Charakterystyka K01
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_K01, K_K02
Area of study related learning outcomes:
- Charakterystyka K02
-
Verification:
Field of study related learning outcomes:
K_K01
Area of study related learning outcomes: