物理化学学习指导与习题集(供药学类专业用 第4版)/全国高等学校药学类专业第八轮规划教材配套教材

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李三鸣 编
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出版社: 人民卫生出版社
ISBN:9787117231824
版次:4
商品编码:12079870
包装:平装
丛书名: 国家卫生和计划生育委员会“十三五”规划教材配套教材 , ,
开本:16开
出版时间:2016-02-01
用纸:胶版纸
页数:243
字数:399000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《物理化学学习指导与习题集(供药学类专业用 第4版)/全国高等学校药学类专业第八轮规划教材配套教材》坚持紧紧围绕全国高等学校药学类专业本科教育和人才培养目标要求,突出药学类专业特色,对接国家执业药师资格考试,按照国家卫生和计划生育委员会等相关部门及行业用人要求,在继承和巩固前七轮教材建设工作成果的基础上,提出了“继承创新”“医教协同”“教考融合”“理实结合”“纸数同步”的编写原则,使得本轮教材契合当前药学类专业人才培养的目标和需求,适应现阶段高等学校本科药学类人才的培养模式,从而进一步提升了教材的整体质量和水平。

目录

第一章 热力学第一定律
第二章 热力学第二定律
第三章 多组分系统热力学
第四章 化学平衡
第五章 相平衡
第六章 电化学
第七章 化学动力学
第八章 表面现象
第九章 胶体分散系统
第十章 大分子溶液
第十一章 物理化学试卷真题
《药学物理化学:原理与应用》 本书旨在为药学专业学生提供一个全面、深入的物理化学知识体系,重点突出其在现代药学研究与实践中的核心地位和重要应用。本书内容结构紧凑,逻辑清晰,从基础理论到前沿应用,循序渐进,旨在帮助学生构建扎实的理论基础,并培养解决实际药学问题的能力。 第一部分:宏观热力学与溶液性质 本部分将系统阐述热力学基本定律,包括能量守恒、熵增原理等,并深入探讨吉布斯自由能、焓、熵等关键概念。我们将重点解析这些概念如何指导化学反应的自发性及平衡条件的判断,为理解药物稳定性、药物-靶点相互作用等提供理论支撑。 热力学第一、第二、第三定律: 详细介绍能量、热、功、熵等基本概念,以及它们在化学过程中的转化和传递。 化学势与相平衡: 深入讲解化学势的含义及其在多组分系统相平衡中的应用,这对于理解药物的溶解度、结晶过程以及药物制剂的稳定性至关重要。 溶液的性质: 详细阐述理想溶液与非理想溶液的性质,包括依数性(如沸点升高、凝固点降低、渗透压)和活度等概念。这些概念直接关系到药物在体液中的行为、透析过程以及药物递送系统的设计。 溶液中的电化学: 重点讲解电解质溶液的导电性、电解,以及电化学在药物分析(如电位滴定、pH测定)和药物递送(如电穿孔)中的应用。 第二部分:动力学与反应机理 本部分将聚焦于化学反应的速率与机理,帮助学生理解药物在体内外的转化过程。我们将涵盖从基础反应速率方程到复杂酶促反应动力学的全方位内容。 化学反应速率: 介绍反应速率的定义、影响因素(浓度、温度、催化剂等),以及零级、一级、二级等基本反应速率方程。 反应机理: 探讨反应机理的概念,如何通过实验数据推断反应机理,以及对药物代谢、药物降解等过程的机理分析。 酶动力学: 详细讲解酶促反应的动力学模型,如米氏方程,并阐述抑制剂对酶活性的影响。这对于理解药物的靶点作用机制、剂量-效应关系以及药物相互作用至关重要。 光化学与自由基反应: 介绍光化学反应的基本原理,以及自由基在药物降解和生物体损伤中的作用。 第三部分:物质结构与光谱学 本部分将深入探讨物质的微观结构,并介绍一系列重要的光谱学技术,这些技术是药物研发、质量控制和结构确证的基石。 分子光谱学: 详细介绍紫外-可见吸收光谱、红外吸收光谱、核磁共振谱(¹H NMR, ¹³C NMR)和质谱等基本原理及其在药物分子结构解析中的应用。 X射线衍射: 讲解X射线衍射的基本原理,以及它在确定药物晶体结构、多晶型研究中的重要作用。 量子化学基础: 简要介绍量子化学的基本概念,如原子轨道、分子轨道理论,及其对理解化学键、分子构象和电子性质的意义。 第四部分:界面与胶体化学 本部分将重点关注物质在界面的行为,以及胶体在药物制剂中的广泛应用。 表面张力与吸附: 讲解表面张力、界面张力及其在药物表活剂、乳液、泡沫体系中的作用。 胶体与分散体系: 详细阐述胶体的形成、性质(如布朗运动、丁达尔现象、表面电荷)和稳定性。这对于理解悬浮剂、乳剂、微球、脂质体等药物载体的设计和稳定性具有重要意义。 电泳与沉降分析: 介绍电泳和沉降分析在分离和表征大分子药物(如蛋白质、多糖)中的应用。 第五部分:药物应用中的物理化学 本部分将系统梳理物理化学原理在各个药学分支中的具体应用,展现物理化学作为一门支撑学科的强大生命力。 药物溶解度与生物利用度: 深入分析影响药物溶解度的因素,以及溶解度与药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄(ADME)过程之间的关系。 药物递送系统: 探讨物理化学原理在设计和优化各类药物递送系统中的应用,包括控制释放、靶向递送、纳米药物等。 药物分析与质量控制: 介绍物理化学方法在药物成分分析、纯度测定、含量测定、稳定性评价等方面的应用,如色谱法、光谱法、电化学分析法等。 生物物理化学: 简要介绍物理化学在研究生物大分子(如蛋白质、核酸、膜)结构与功能、药物-生物靶点相互作用等方面的应用。 本书的编写力求理论与实际相结合,通过清晰的阐述和丰富的示例,帮助药学类专业学生理解物理化学的精髓,并将其灵活运用到未来的学习和科研工作中,为药物的研发、生产、质量控制和临床应用打下坚实的物理化学基础。

用户评价

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我特别想强调这本书在“概念解释”上的独到之处。很多物理化学教材在讲解熵、吉布斯自由能这些概念时,往往会用比较抽象的数学语言描述,让人难以理解其物理意义。但这本书就不一样了,它在讲解这些核心概念时,会先用一些生活化的例子来引入,比如描述一个房间在无人打扫的情况下会变得越来越杂乱,这就是熵增的过程;或者解释为什么有些过程会自发进行,而有些则需要外界做功,这与吉布斯自由能的变化有关。这些生动的类比,让我一下子就抓住了概念的本质,而不再是被冰冷的公式所困扰。然后,在建立起直观的理解后,再引入相应的数学公式和推导,这样学习起来就事半功倍了。而且,书中的公式推导过程也写得非常详细,每一步的依据都清晰可见,让我能够理解公式的由来,而不是仅仅死记硬背。在学习“电化学”部分时,关于能斯特方程的推导,作者就花了大量的篇幅,一步步地分析了自由能变化与电势的关系,并且还举例说明了能斯特方程在药物的输送和代谢中的应用,比如药物在跨膜运输过程中,pH梯度的影响。这种循序渐进、深入浅出的讲解方式,对于我这种需要扎实基础的药学专业的学生来说,无疑是巨大的帮助。我感觉这本书不仅仅是在传授知识,更是在教授一种科学的学习方法。

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在我看来,这本书最大的价值在于它能够“激发学习兴趣,培养科学探究精神”。很多时候,我们学习物理化学,是因为它是课程的必修,而不是因为我们真正对它感兴趣。但是,这本书通过其独特的编写方式,让我重新审视了物理化学的魅力。它不仅仅是在讲授公式和理论,更是在讲述科学的故事,讲述物理化学原理如何在现实世界中发挥作用,尤其是在我们关心的药学领域。例如,在讲解“反应速率理论”时,书中会穿插介绍一些著名的化学家是如何发现这些理论的,以及这些理论是如何被应用于药物研发的。在讲到“光谱分析”时,书中会介绍一些先进的光谱技术在药物鉴定和质量控制中的应用案例,这让我感觉自己不仅仅是在学习一项技能,而是在了解一个充满创新和活力的科学前沿。而且,书中的习题也常常会设置一些开放性的问题,鼓励我们去思考、去探究。我记得有一道题目,要求我们设计一个实验来验证某种药物在不同pH条件下的稳定性,这不仅仅是简单的操作,更需要我们运用物理化学的知识去设计实验方案,去预测结果。这种引导性的题目,让我感觉自己不仅仅是在学习,更是在进行一次科学的探索,这极大地激发了我学习的动力和兴趣。

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初次拿到这本书,我最大的感受就是它的“厚重感”,不是说物理上的厚重,而是知识体系的完整和深入。作为药学专业的学生,我们学习物理化学的目的很明确,是为了理解药物的性质、作用机理以及制剂的开发。这本书在这方面做得非常出色,它不像一些综合性的物理化学教材那样过于泛泛而谈,而是有针对性地选取了与药学相关的核心内容,并且深入挖掘。比如,在讲溶液部分,除了基本的浓度计算,它还会详细讲解离子强度、活度对药物溶解度的影响,以及不同溶质在不同溶剂中的行为,这些直接关系到药物的制剂设计和给药途径的选择。我尤其欣赏书中关于“化学动力学”部分的讲解,它不仅介绍了反应速率、影响因素等基本概念,还深入探讨了药物在体内的代谢过程、药物的降解动力学以及药物的缓释和控释机制。书中的例题和习题,很多都来源于实际的药学研究和临床应用,例如,通过计算不同pH条件下药物的电离度来预测其在不同生理环境中的吸收情况,或者通过分析药物的降解动力学曲线来确定其储存条件和有效期。这些实操性极强的题目,让我感觉自己不仅仅是在做练习,而是在模拟解决真实的药学问题。这本书的语言风格也很严谨,但又不失条理,逻辑清晰,对于我这种需要严谨的科学思维的专业学生来说,非常契合。它在强调理论联系实际的同时,也保留了物理化学学科本身的严谨性和深度,这在我看来是非常难得的平衡。

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这本书在“知识的组织和呈现”方面,做得非常出色,这对于我们这种需要系统学习的药学专业学生来说,至关重要。它并没有将物理化学的知识点零散地罗列出来,而是构建了一个非常清晰的知识框架。每一章的开头都会有一个“学习目标”,让我在开始阅读之前就清楚本章要掌握的重点。然后,理论讲解部分,作者总是采用“总-分-总”的结构,先给出核心概念,然后展开详细论述,最后进行总结,并且经常会与下一章的内容进行关联,让我能够预见知识的走向。我特别喜欢书中的“知识梳理”和“重点提示”部分,它们往往出现在章节的结尾,能够帮助我快速回顾本章的关键内容,并且加深记忆。在学习“相变”时,书中就非常清晰地梳理了固-液、液-气、固-气之间的相变过程,以及不同相变对应的热力学过程。而且,书中的习题也与章节的结构相呼应,前半部分是基础概念的巩固,后半部分则是综合应用题。这种层层递进的习题设计,让我能够逐步掌握知识,并且不断挑战自己。我感觉这本书不仅仅是在传授知识,更是在教授一种高效的学习方法,它让我能够更系统、更有条理地掌握复杂的物理化学知识。

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这本书在我学习物理化学的过程中,起到了“纠偏正误”的重要作用。在我之前接触的一些学习资料中,对于某些概念的解释可能存在一些含糊不清的地方,或者过于片面。而这本书,在讲解每一个知识点时,都力求严谨、准确,并且从多个角度进行阐释。例如,在讲解“化学平衡”时,书中不仅详细介绍了平衡常数,还深入分析了影响化学平衡移动的因素,并且举例说明了这些因素在药物合成和反应过程中的实际应用。特别是在解释“熵”这个概念时,书中用到了“状态的数量”和“无序度”等多个维度来描述,并且通过宏观和微观的视角相结合,让我对熵有了更深刻的理解,而不是仅仅停留在“无序”这个层面。而且,书中的习题设计也非常巧妙,很多题目都能够暴露我们在理解概念时可能存在的误区。当我做错题目时,翻看书中的解析,我总能发现自己错误的原因,并且学到更正确的理解方式。这本书就像一位经验丰富的老师,它不仅能够教授知识,更重要的是能够引导我建立起正确的科学思维,避免走弯路。它让我感觉到,学习不仅仅是知识的积累,更是思维方式的提升。

评分

读完这本书,我最大的感受就是它在“深度”和“广度”上都做得相当出色。作为一本供药学类专业使用的配套教材,它并没有因为专业性而牺牲掉物理化学学科本身的严谨性和深度。书中对于一些核心概念的讲解,比如量子化学的基本原理在药物结构分析中的应用,或者统计力学在理解生物大分子行为中的作用,都进行了深入的探讨。这些内容虽然有些难度,但书中的逻辑非常清晰,并且辅以大量的图示和表格,帮助我理解这些抽象的理论。同时,它又非常注重“广度”,将物理化学的知识点与药学各个分支领域紧密结合,包括药物化学、药剂学、药理学、药物分析学等。我尤其喜欢书中关于“反应动力学”部分的讲解,它不仅介绍了药物的体内代谢动力学,还延伸到了药物的稳定性研究,以及如何通过动力学研究来优化药物的合成工艺。习题的设计也非常多样化,有理论性的证明题,有计算题,也有案例分析题。我记得有一道题,要求我们分析某种药物的降解速率常数,并预测其在不同储存条件下的保质期,这让我感觉自己就像一个真正的药物研发人员。这本书让我觉得,物理化学是一门贯穿整个药学学科的基础,并且是理解药物本质的关键。

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这本书真的让我感觉像是在与一位经验丰富的导师对话,而不是在被动地接受知识。它的编排逻辑非常清晰,每一章都以理论知识的讲解开篇,然后紧接着是例题分析,最后才是习题。这种循序渐进的方式,对于我这种初次接触物理化学,并且又需要将知识点与药学应用相结合的学生来说,简直是福音。书中的理论部分,虽然涉及概念较多,但作者用了很多贴切的比喻和生活化的例子来解释抽象的物理化学原理,比如在讲热力学第一定律时,就类比了能量守恒在日常生活中的体现,这大大降低了理解门槛。而且,书中的图示非常丰富,清晰地展示了实验装置、分子结构以及能量变化过程,我总能在图表之间找到知识的关联点,让原本枯燥的公式变得生动起来。最让我惊喜的是,习题部分的设计非常用心,不仅仅是简单的计算题,还包含了大量的概念辨析题、图表分析题以及与药学实践紧密结合的应用题。解答部分也非常详尽,不仅给出了答案,还深入剖析了解题思路和关键点,甚至会提示在解题过程中可能出现的误区,这让我能够举一反三,融会贯通。我特别喜欢其中一些关于药物溶解度、药物稳定性、药物传递系统等与药学直接相关的例题和习题,它们让我深刻体会到物理化学知识在药学研究和实践中的重要性。这本书不仅仅是一本教材,更像是一本“活”的书,它能够引导我主动思考,激发我对物理化学学习的兴趣,让我感觉自己不仅仅是在背诵公式,而是在真正理解和运用这些知识。

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坦白说,我曾经对物理化学的“实验”部分非常头疼,觉得那些仪器设备、操作流程太复杂,而且很多实验数据分析起来也让人摸不着头脑。但是,这本书在这方面给了我很大的启发。它在每一章的理论讲解之后,都会配有相应的实验指导,并且这些实验都与药学实践紧密相关。例如,在讲解“表面现象”时,书中就设计了一个关于测量药物溶液表面张力,并分析其对药物分散性和稳定性的影响的实验。在讲解“光谱分析”时,就指导我们如何利用紫外-可见分光光度法测定药物的浓度,以及如何分析药物的吸收光谱来确定其结构。更重要的是,书中的实验部分不仅仅是告诉我们如何操作,还会深入地解释每个实验步骤的原理,以及实验数据背后的意义。例如,在进行滴定实验时,书中会详细讲解指示剂的选择、滴定终点的判断,以及如何根据滴定曲线来分析物质的性质。而且,习题中也包含了大量的实验数据分析题,要求我们根据给定的实验数据,进行计算、绘图,并得出结论。这让我感觉自己不仅仅是在学习理论,而是在进行一次完整的科学研究过程,从理论到实验,再到数据分析。这本书让我对物理化学的实验部分产生了浓厚的兴趣,甚至开始期待未来的实验课。

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说实话,一开始我对物理化学这个科目是有点畏惧的,因为它涉及大量的数学推导和抽象概念,感觉离我未来的药学工作有些遥远。但是,这本书的出现彻底改变了我的看法。它的编写思路非常人性化,从读者的角度出发,考虑到了我们学习上的难点。书中的知识点讲解,总是先从一个基础概念入手,然后层层递进,逐步引入更复杂的理论和公式。而且,作者非常注重知识点的内在联系,常常在讲解一个新概念时,会回顾之前学过的相关知识,形成一个知识网络,让我能够更好地理解整个学科的体系。我特别喜欢书中的“习题解析”部分,它不像其他一些教材那样只是给出答案,而是会详细地解释每一步的计算过程,甚至会分析为什么需要采用这种方法,以及其他可能的解题思路。我曾遇到一道关于相平衡的题目,涉及到多种物质的混合,感觉无从下手,但是看完书中的详细解析后,我才恍然大悟,原来关键在于正确地识别系统的自由度,并且理解Gibbs相律的应用。这本书不仅仅是教会我如何解题,更重要的是教会我如何思考,如何运用物理化学原理去分析和解决问题。在学习过程中,我经常会主动去翻阅书中的相关章节,对照题目进行理解,这种主动学习的过程让我收获良多,感觉自己不仅仅是在完成学业任务,而是在真正地掌握一门实用的科学。

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在我看来,这本书最大的亮点在于它将“理论”与“应用”完美地融合在了一起。很多物理化学教材,虽然理论讲得很透彻,但却显得过于“阳春白雪”,与药学实际脱节。而这本书,则始终围绕着药学这一核心,将物理化学的原理应用到药物的研发、生产、质量控制以及临床应用等各个环节。比如,在讲“相平衡”时,书中不仅仅介绍了相图的绘制和解读,还重点讲解了固-液相图在药物结晶、多晶型研究中的应用,这直接关系到药物的稳定性和生物利用度。在讲“热力学”时,书中会分析药物的溶解热、熔化热等参数对药物剂型选择的影响,以及药物在不同温度下的稳定性。我记得有一道习题,要求我们计算药物在不同pH条件下的分配系数,并分析其对药物在体内的吸收和分布的影响,这让我深刻体会到物理化学原理在药代动力学研究中的重要性。书中例题的选取也非常有代表性,很多都来源于真实的药学案例,或者模拟了药学研究中的常见问题。这让我感觉自己在学习过程中,就像是在与一位经验丰富的药学研究者进行交流,他不断地向我展示物理化学知识在实际工作中的价值。这本书让我感觉物理化学不再是枯燥的理论,而是解决药学问题的强大工具。

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还好

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快!可惜没发票~

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差点找不到东西,还好快递员大哥帮我找到了

评分

very excellent.good enough beyond description

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very excellent.good enough beyond description

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习题集没有课本题的解析

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还好

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不错,挺好的~~~

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