8.3. Алкалоиды, производные морфинана (фенантренизохиналина) и их синтетические аналоги.
К производным фенантренизохинолина относятся опийные алкалоиды (морфин, кодеин), а также их синтетические аналоги (этилморфин, героин). Источником получения опийных алкалоидов является опий – высушенный млечный сок недозревших головок опийного мака. В опии содержится более 20 алкалоидов в виде солей меконовой, серной и молочной кислот.
Морфин рКвн+ = 8,0; рКа= 9,9
Кодеин рКвн+ = 8,2
Героин рКвн+ = 7,6
Морфинявляется основным представителем группы наркотических анальгетиков, применяется как болеутоляющее средство при травмах и других заболеваниях, сопровождающихся сильными болевыми ощущениями. Морфин оказывает выраженную эйфорию и при повторном применении развивается болезненное пристрастие (морфинизм). Основание морфина слабо растворяется в воде, спирте, эфире, бензоле и хлороформе. Соли (гидрохлорид, сульфат) морфина растворяются в воде, этаноле и не растворяются в эфире, хлороформе.
Болеутоляющие свойства кодеина выражены слабее по сравнению с морфином. Применяют кодеин главным образом для успокоения кашля, т.к. у кодеина сильно выражена способность уменьшать возбудимость кашлевого центра.
Основание кодеина слабо растворяется в воде, лучше в спирте, эфире и хлороформе. Соли кодеина слабо растворяются в хлороформе, лучше в спирте и воде.
Дионин (этилморфина гидрохлорид) по общему действию на организм близок к кодеину, применяют для успокоения кашля, а также в глазной практике. Этилмофина гидрохлорид растворяется в воде, спирте и не растворяется в эфире, хлороформе. Основание этилморфина растворяется в хлороформе, эфире и слабо растворяется в воде и спирте.
Героин в медицине не применяется. Основание героина растворяется в хлороформе и эфире.
Алкалоиды, производные фенантренизохинолина, экстрагируют хлороформом из щелочных водных растворов (рН 8-10). Морфин является амфолитом, при рН8 и рН>10 находится в ионизированном состоянии. Хотя в области рН 8-10 доминирует неионизированная (молекулярная) форма морфина, однако имеются и значительные количества протонированной и диссоциированной форм морфина. Поэтому для экстракции максимальных количеств морфина применяют смесь, состоящую из неполярного и полярного органического растворителя (например, хлороформ : бутанол 9:1). В этом случае экстрагируется 70 –80% морфина.
Обнаружение производных морфинана.
1. Реакции с общеалкалоидными осадительными реактивами.
2. Цветные реакции с реактивами Марки, Фреде, Эрдмана, Манделина и др.
3. МКС с хлоридом ртути (II).
4. Реакции отличия морфина от других производных морфина: а) с раствором FeCl3 – синяя окраска; б) при взаимодействии морфина с йодноватой кислотой выделяется свободный йод, который окрашивает хлороформный слой в фиолетовый цвет; в) образование берлинской лазури: гексацианоферрат (III) калия окисляет морфин, при этом образуется гексацианоферрат (II) калия, который взаимодействует с хлоридом железа (III); г)ТСХ: проявляют реактивом Драгендорфа.
Из современных методов количественного определения производных морфина широкое применение находит метод ВЭЖХ.
При анализе мочи проводят предварительный кислотный гидролиз глюкуронидов, затем экстрагируют алкалоиды смесью CHCl3 – изопропанол (9:1) из растворов с рН 8-9, упаривают досуха и остаток растворяют в подвижной фазе (смесь 0,01М раствора ацетата аммония и ацетонитрила – 65:35), хроматографическая колонка с обращенно-фазовым сорбентом Сепарон С18. Предложены и другие методики ВЭЖХ – определения опиатов (например, экстракция смесью изобутанол – метиленхлорид 1:9, подвижная фаза – смесь 0,05М раствора двузамещенного фосфата аммония и метанола 60:40).
Метаболизм.
Превращение морфина в фармакологически неактивные глюкурониды происходит за счет фенольного и спиртового гидроксидов, при этом образуется 3- и 6-О-глюкурониды (за сутки выделяется около 90% глюкуронидов морфина). Образуются также норморфин (N-деметилирование) и кодеин (О-метилирование).
Метаболизм кодеина также проходит по трем направлениям: около 40-50% кодеина выделяется с мочой в виде глюкуронида. В результате О- и N- деметилирования образуется соответственно морфин и норкодеин, которые выделяются с мочой в виде глюкуронидов.
Героин не обнаруживается в крови и моче (период полувыведения составляет 3 мин).Основной маркер героина – 6-ацетилморфин (1% в моче). При метаболизме образуется также морфин, норморфин и их глюкурониды.
- Глава 7. Вещества, экстрагируемые органическими растворителями из щелочной среды
- 7.1.Общая характеристика веществ основного характера.
- 7.2. Физико-химические свойства алкалоидов.
- 7.3. Факторы, влияющие на степень экстракции алкалоидов.
- 7.4. Общие методы анализа алкалоидов.
- 7.5. Подтверждающие методы анализа алкалоидов и синтетических азотистых оснований.
- 7.6. Количественное определение алкалоидов.
- 7.7. Классификация алкалоидов.
- Глава 8. Химико-токсикологический анализ алкалоидов и синтетических лекарственных веществ основного характера.
- 8.1. Производные тропана.
- 8.2. Производные фенотиазина.
- 8.3. Алкалоиды, производные морфинана (фенантренизохиналина) и их синтетические аналоги.
- 8.4. Промедол.
- 8.5. Хинин.
- 8.6. Папаверин.
- 8.7. Стрихнин.
- 8.8. Эфедрин.
- 8.9. Пахикарпин.
- 8.10. Анабазин
- 8.11. Никотин.
- 8.12. Новокаин и новокаинамид.
- Глава 9. . Тсх- скрининг лекарственных соединений
- 9.1. Общая схема обнаружения неизвестного яда.
- Подтверждающие исследования
- 9.2. Исследования веществ кислотного и слабоосновного характера в общих системах растворителей.
- 9.4. Исследование веществ основного характера в общих системах растворителей.
- Глава 10. Группа веществ, изолируемых из биологического материала неполярными растворителями (ядохимикаты).
- 10.1. Классификации ядохимикатов
- 10.2. Общая характеристика ядохимикатов
- 10.3. Схема систематического анализа биологических жидкостей на основные группы пестицидов
- 10.4. Схемы изолирования некоторых групп пестицидов из биологических тканей
- 10.5. Извлечение пестицидов из биологических тканей
- 10.6. Методы определения пестицидов, выделенных из биоматериала или экологических проб
- 10.7. Фосфорсодержащие пестициды. Общая характеристика, свойства, токсикологическое значение, изолирование, анализ.
- 10.8. Хлорорганические соединения. Экологические аспекты, пробоподготовка, особенности метаболизма.
- 10.9. Карбамилы.
- 10.10. Синтетические пиретроиды. Токсикологическое значение, особенности строения, изолирования и анализа
- 10.11. Полихлорированные бифенилы
- Глава 11. Вещества, изолируемые настаиванием исследуемых объектов с водой.
- 11.1. Серная кислота.
- 11.2. Азотная кислота.
- 11.3. Хлороводородная кислота.
- 11.4. Щелочи и аммиак.
- 11.5. Соли щелочных металлов.
- Глава 12. Вещества, требующие особых методов изолирования.
- 12.1. Фториды.
- 12.2. Кремнефториды.
- Глава 13 вещества, определяемые непосредственно в биоматериале.
- 13.1.Отравления монооксидом углерода.
- 13.2. Методы обнаружения и количественного определения монооксида углерода.
- Глава 14. Методы лабораторной диагностики острых отравлений.
- 14.1. Общая характеристика методов.
- 14.3. Хроматографические методы.
- Глава 15. Анализ питьевых, сточных вод и пищевых продуктов.
- 15.1. Особенности анализа сточных вод.
- 15.2. Методы концентрирования микропримесей.
- 15.3. Отбор и консервирование проб.
- 15.4. Основные показатели качества вод.
- 15.5. Химическое и биохимическое потребление кислорода.
- 15.6. Определение металлов.
- 15.7. Определение органических веществ.
- 15.8. Анализ пищевых продуктов.
- Литература
- Вопросы тестового контроля знаний студентов по токсикологической химии
- Оглавление
- Токсикологическая химия
- 210602, Витебск, Фрунзе 27
- 210602, Витебск, Фрунзе 27