полифункциональная хемилюминесцентная композиция

Классы МПК:C09K11/06 содержащие органические люминесцентные вещества
G01N21/76 хемолюминесценция, биолюминесценция
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "Диаморф" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-04-17
публикация патента:

Изобретение относится к хемилюминесцентным композициям, которые могут быть широко использованы в аналитической и биологической химии. Описывается полифункциональная хемилюминесцентная композиция, включающая люминол, щелочь, Трилон Б, метанол, глицин и воду. Композиция в качестве щелочи предпочтительно содержит калиевую щелочь, обладающую свойством отрицательной гидратации, что положительно влияет на аналитический эффект при анализе растворов и жидкостей органической природы. Метанол выполняет функцию растворителя, а глицин служит стабилизатором композиции. Предложенная композиция обладает свойством полифункциональности и в отличие от известного уровня предназначена для эффективного качественного и количественного определения в воде и в растворах микробных клеток в вегетативной и споровой формах; катионов тяжелых металлов и фенола; ферментов растительного и животного происхождения; форменных элементов гемоглобина; органических и неорганических окислителей. 3 з.п. ф-лы, 3 табл.

Формула изобретения

1. Полифункциональная хемилюминесцентная композиция, включающая люминол, щелочь, Трилон Б и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит метанол и глицин при следующем соотношении компонентов, мас.%:

люминол0,008-0,35
щелочь 0,4-1,40
Трилон Б0,008-1,65
метанол 10-50
глицин 0,1-1,5
вода остальное

2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что метанол выполняет функцию растворителя, а глицин служит стабилизатором композиции.

3. Композиция по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в качестве щелочи она содержит калиевую щелочь, обладающую свойством отрицательной гидратации, что положительно влияет на аналитический эффект при анализе растворов и жидкостей органической природы.

4. Композиция по п.1, или 2, или 3, отличающаяся тем, что она содержит указанные компоненты при следующем соотношении, мас.%:

люминол0,01-0,35
калиевая щелочь 0,40-1,40
Трилон Б 0,009-1,65
метанол10-50
глицин 0,1-1,5
вода остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для качественного и количественного определения в воде, водных растворах и растворах органической природы:

- микробных клеток в вегетативной и споровой формах;

- катионов тяжелых металлов и фенола;

- ферментов растительного и животного происхождения;

- форменных элементов гемоглобина;

- органических и неорганических окислителей.

Известны хемилюминесцентные композиции на основе люцигенина, лафина, антроцена, силоксена и других веществ, которые используются в аналитической химии для определения катионов тяжелых металлов, окислителей и в кислотно-основном титровании (Шляпинтох В.Я. и Карпухин О.Н. «Хемилюминесцентные методы исследования химических процессов». - М.: Наука, 1966 г.).

Известны хемилюминесцентные композиции на основе люминала, которые широко используются в аналитической химии для качественного открытия перекиси водорода, персульфатов, окислителей, остаточного активного хлора, гемоглобина, в количественном анализе при объемном титровании для индикации конечной точки титрования, количественного определения меди, цианида, железа и кобальта в особочистых растворах (Бабко А.И., Дубовенко Л.И., Луковская Н.М. «Хемилюминесцентный анализ». - К.: Техника, 1966 г.).

Известна хемилюминесцентная композиция, включающая в себя, мас.%: люминал - 0,008-0,23; калиевая или натриевая щелочь - 0,4-1,2; Трилон Б - 0,008-1,5; вода - остальное (патент РФ 2217465 от 26.09.02).

Основным недостатком этой композиции является ее малый аналитический эффект, при определении с помощью нее катионов тяжелых металлов, ферментов, микробных клеток в споровой и вегетативной формах, фенола, форменных элементов крови в растворах и жидкостях органической природы.

Решаемая техническая задача состоит в создании полифункциональной композиции для определения с помощью нее катионов тяжелых металлов, ферментов, микробных клеток в споровой и вегетативной формах, фенола, форменных элементов крови в растворах и жидкостях органической природы.

Достигаемый технический результат при этом заключается в полифункциональности использования предлагаемой композиции, снижении себестоимости проводимых анализов за счет увеличения аналитического эффекта, сокращения времени анализа и сохранения ее стабильности во времени.

Для решения поставленной задачи и достижения технического результата предложенная полифункциональная хемилюминесцентная композиция характеризуется тем, что она содержит в себе кроме люминола, Трилона Б, калиевой щелочи дополнительно метанол, глицин и воду в следующих соотношениях этих ингредиентов, мас.%:

Люминол0,01-0,35
Калиевая щелочь 0,40-1,40
Трилон Б 0,009-1,65
Метанол10-50
Глицин 0,1-1,5
Вода Остальное

а также тем, что используется только калиевая щелочь, обладающая отрицательной гидратацией, что положительно влияет на аналитический эффект при анализе растворов и жидкостей, органической природы с помощью предложенной композиции.

Основа композиции калиевая щелочь и метанол, выступающие в качестве растворителя, люминол - в качестве преобразователя избыточной энергии молекул или их фрагментов, определяемых ингредиентов в световую, Трилон Б выполняет роль комплексообразователя, а глицин выступает как стабилизатор композиции в целом.

Для иллюстрации приведем пример изготовления из предлагаемых компонентов. В качестве основы берут калиевую щелочь, которую размешивают в дистиллированной воде, затем добавляют и размешивают Трилон Б, люминол, метанол и глицин, доливают до 100% дистиллированной воды и еще раз тщательно перемешивают раствор при следующим соотношении ингредиентов, мас.%:

Люминол0,012
Калиевая щелочь 0,40
Трилон Б0,015
Метанол 15
Глицин 0,12
Дистиллированная вода Остальное

Полученная на основе калиевой щелочи и метанола не меняет своих физико-химических свойств при изменении температуры окружающей среды от -5°С до +40°С и атмосферного давления 730-765 мм рт.ст. в течение не менее 40 суток и позволяет определять в воде, водных растворах и жидкостях органической природы катионов тяжелых металлов, окислителей, ферментов, микробных клеток в вегетативной и споровой формах, форменных элементов крови.

Пример 1. Из водорастворимых солей Со2+, Сu2+, Cr3+, Fe 2+ и фенола готовили водные растворы с концентрацией 0,5-1,0 предельно-допустимых значений. Для приготовления раствора гипохлорида использовался Cl2, a цианида - соль KCN. Для приготовления раствора фермента использовалась пероксидаза хрена, которую растворяли в физрастворе до концентрации 10-5 мг/л. Клетки гемоглобина разбавляли физраствором до концентрации 100 клеток/мл. Из спор бактерии Вас. subtulis готовили разведение 105 спор/мл. Вегетативные клетки Е. coli разбавляли физраствором до концентрации 10 5 клетка/мл. Объем приготовленных разведении составлял 50 см3 каждый.

Перед началом анализа разведении все приготовленные объемы были разделены на две равные части.

Первая часть приготовленных ингредиентов анализировалась последовательно на спектрофотометре, колориметре, а затем с помощью полифункциональной хемилюминесцентной композиции, содержащей заявленные компоненты в мас.% в минимальной (калиевая щелочь - 0,4%; метанол - 10%; люминол - 0,008%; Трилон Б - 0,008%, глицин - 0,1%; остальное - бидистиллированная вода), средней (калиевая щелочь - 0,9%; метанол - 30%; люминол - 0,18%; Трилон Б - 0,82%, глицин - 0,8%; остальное - бидистиллированная вода) и максимальной концентрации (калиевая щелочь - 1,4%; метанол - 50%; люминол - 0,35%; Трилон Б - 1,65%, глицин - 1,5%; остальное - бидистилированная вода) - на анализаторе жидкостей хемилюминесцентных ЛИК.

Приготовление разведения микробных клеток анализировали методом высева на питательные среды, а ферментов и гемоглобина - колориметрически.

Результаты анализа приведены в Таблице 1.

Пример 2. Во вторую часть ингредиентов, приготовленных на воде, поочередно вносили на каждые 5 см3 образца: в разведения катионов тяжелых металлов, цианида - по 1,5 см 10%-ного раствора мочевины; в разведения микробных клеток - по 2 см 1%-ной сахарозы; в разведения фенола - по 1,5 см3 1%-ной глюкозы; в разведения гемоглобина - по 1,5 см3 1,5%-ной сахарозы; в разведения фермента - по 1,5 см 1%-ной глюкозы. Содержимое тщательно перемешали и анализировали последовательно на спектрофотометре, колориметре и с помощью полифункциональной композиции по примеру 1 анализаторе жидкостей хемилюминесцентных ЛИК.

Результаты анализа приведены в Таблице 2.

Результаты анализа проб ингредиентов разной концентрации, приготовленных на воде и водных растворах с добавлением к ним органических растворов с помощью предложенной полифункциональной хемилюминесцентной композиции показали, что предлагаемое изобретение позволяет осуществлять качественный и количественный анализ с высокой достоверностью и надежностью.

полифункциональная хемилюминесцентная композиция, патент № 2378315 полифункциональная хемилюминесцентная композиция, патент № 2378315

Класс C09K11/06 содержащие органические люминесцентные вещества

применение бис(2,4,7,8,9-пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана дигидробромида в качестве флуоресцентного сенсора на катион цинка(ii) -  патент 2527461 (27.08.2014)
новые разветвленные олигоарилсиланы и способ их получения -  патент 2524960 (10.08.2014)
бис[2-(n-тозиламино)бензилиден-4'-диметиламинофенилиминато]цинка(ii) и электролюминесцентное устройство на его основе -  патент 2518893 (10.06.2014)
поверхностно-активный фотосенсибилизатор, представляющий собой бромид 2-{ 4-[(е)-2-(4-этоксифенил)винил]фенокси} -n, n, n-триметилэтаманамина (с-таб) -  патент 2515502 (10.05.2014)
4-замещенные n-арил-1,8-нафталимиды, проявляющие свойства флуоресцентных сенсоров на катионы металлов, и способы их получения -  патент 2515195 (10.05.2014)
новое органическое соединение и включающее его органическое светоизлучающее устройство -  патент 2510390 (27.03.2014)
композиция и способ для отбеливания бумаги -  патент 2505636 (27.01.2014)
люминесцирующие анионные комплексные соединения редкоземельных элементов со фторированными пиразолсодержащими 1,3-дикетонами и способ их получения -  патент 2485162 (20.06.2013)
применение производных 4-бифенилкарбоновой кислоты в качестве органического механолюминесцентного материала и механолюминесцентная композиция -  патент 2484117 (10.06.2013)
полимерные наночастицы, содержащие среду для преобразования фотонов с повышением частоты -  патент 2479616 (20.04.2013)

Класс G01N21/76 хемолюминесценция, биолюминесценция

способ количественной оценки баланса про- и антиоксидантов в отделах головного мозга животного -  патент 2523403 (20.07.2014)
способ экспресс-оценки качества и биологической ценности кумыса -  патент 2521976 (10.07.2014)
способ определения цинка (ii) -  патент 2518967 (10.06.2014)
способ определения пространственно-временного распределения активности протеолитического фермента в гетерогенной системе, устройство для реализации указанного способа и способ диагностики нарушений системы гемостаза по изменению пространственно-временного распределения активности протеолитического фермента в гетерогенной системе -  патент 2518247 (10.06.2014)
способ определения алюминия(iii) -  патент 2510020 (20.03.2014)
способ медикаментозного лечения острого пиелонефрита у детей -  патент 2506590 (10.02.2014)
устройство для определения микробной обсемененности спецодежды -  патент 2495924 (20.10.2013)
способ и устройство для определения концентрации оксида азота(no) в газовой среде -  патент 2493556 (20.09.2013)
экспрессный способ определения микробного загрязнения сыпучих и волокнистых органических продуктов и сыпучих минеральных материалов -  патент 2467313 (20.11.2012)
способ хемилюминесцентного определения фенолов -  патент 2467312 (20.11.2012)
Наверх