способ определения индолил-уксусной кислоты методом капиллярного электрофореза

Классы МПК:G01N33/15 медицинских препаратов
G01N27/26 путем определения электрохимических параметров; путем электролиза или электрофореза
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Государственное научное учреждение Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-10-26
публикация патента:

Настоящее изобретение относится к аналитической химии ауксинов, в частности к способам определения индолил-уксусной кислоты в верхушках концевых приростов побегов и листьев яблони, груши, сливы, черешни, винограда и проростков пшеницы. Способ предусматривает экстракционную подготовку пробы биологического материала, центрифугирование и выполнение анализа на системе капиллярного электрофореза в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, при этом для анализа используют водный ведущий электролит, содержащий 0,28% борной кислоты и 0,04% тетрабората натрия при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм. Изобретение обеспечивает экспрессность и достоверность количественного определения индолил-уксусной кислоты методом капиллярного электрофореза с применением нетоксичных и доступных реактивов для проведения анализа. 6 пр., 1 таб., 1 ил.

способ определения индолил-уксусной кислоты методом капиллярного   электрофореза, патент № 2517219

Формула изобретения

Способ определения индолил-уксусной кислоты, характеризующийся тем, что предусматривает экстракционную подготовку пробы биологического материала, центрифугирование и выполнение анализа на системе капиллярного электрофореза в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, отличающийся тем, что для анализа используют водный ведущий электролит содержащий 0,28% борной кислоты и 0,04% тетрабората натрия при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к аналитической химии ауксинов, в частности к способам определения свободной индолил-уксусной кислоты в верхушках концевых приростов побегов и листьев яблони, груши, сливы, черешни, винограда и проростков пшеницы.

Ауксины, в частности индолил-уксусная кислота, относятся к группе фитогормонов. Индолил-уксусная кислота стимулирует ростовые процессы, увеличивая растяжимость клеточных стенок, что усиливает поглощение воды клетками, усиливает экспрессию ионов [Г.-В. Хелдт Биохимия растений. - М.: БИНОМ. - 2011. - 471 с.].

Известно, что для выделения и изучения ауксинов используют различные виды хроматографии. Метод биологических проб (биотестов) применяют для определения активности эндогенных биологически активных веществ, химическая природа которых еще не известна. Метод основан на измерении механическими средствами ростовой реакции отрезков колеоптилей озимой пшеницы. Для выращивания колеоптилей используют буферный раствор следующего состава: 1,019 г лимонной кислоты и 1,794 г гидрофосфата калия в 1 дм3 2%-ного раствора сахарозы [Гродзинский A.M., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. - Киев, Наукова Думка. - 1964. - 388 с.].

Недостатки: хотя метод и экологически чистый, однако весьма длителен в исполнении - неделя и более, и не обеспечивает требуемой точности количественного анализа.

Известен способ определения индолил-уксусной кислоты, основанный на выделении эндогенных ауксинов по методу Кефели В.И. и Турецкой Р.Х. с последующим разделением с помощью тонкослойной хроматографии. Затем полученные на пластинке пятна ауксинов проявляют реактивами Прохазки, Ван Урка или Сальковского, а количественное определение выполняют спектрофотометрически. [Большой практикум по физиологии растений. Минеральное питание. Физиология клетки. Рост и развитие. Под ред. Б.А. Рубина. - М.: Высшая школа, 1978. - 408 с.].

Недостатки: использование реактивов для проявления пятен ауксинов приводит к модификации молекул индольных соединений, что не позволяет их анализировать в чистом виде, для разделения и проявления применяют агрессивные и ядовитые реактивы, что требует специальных условий к проведению анализа. Кроме того, процесс анализа занимает 10 часов и более.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ количественного определения индолил-уксусной кислоты методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в экстрактах из жидкой среды культивирования ассоциации микроорганизмов. Предварительная пробоподготовка заключалась в следующем: жидкую среду упаривали под вакуумом при 45°C, вещества сухого остатка трижды экстрагировали смесью диэтиловый эфир/этилацетат (1:1), подкисленный соляной кислотой до pH 3,0. Полученный экстракт упаривали под вакуумом при 45°C. Далее выполняли анализ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонке с привитой фазой C18 с использованием подвижной фазы ацетонитрил/вода (65%:35% об), применяли спектрофотометрическое детектирование при 260 нм. Идентификацию и количественный анализ осуществляли на основе времени удерживания стандартного вещества. [Драговоз И.В., Яворская В.К., Антонюк В.П., Курчий Б.А. Гормональные соединения, продуцируемые ассоциацией микроорганизмов из ризосферы женьшеня // Физиология и биохимия культурных растений. - 2009. - Т.41. - № 5. - С.393-395]. Недостатки: использование кислой среды для экстракции способствует разложению индолил-уксусной кислоты, соответственно к занижению результатов анализа, применение ацетонитрила категории хроматографически чистый существенно увеличивает стоимость анализа, последующая утилизация использованной подвижной фазы - приводит к загрязнению окружающей среды. При анализе более сложных по составу биологических проб происходит быстрое загрязнение разделяющей колонки и соответственно снижение точности анализа.

Задачей изобретения является эффективное разделение и определение индолил-уксусной кислоты методом капиллярного электрофореза, обеспечение экспрессных и достоверных количественных результатов при минимальных затратах на пробоподготовку и выполнение анализа.

Техническим результатом при использовании предлагаемого изобретения является экспрессность и достоверность количественного определения индолил-уксусной кислоты методом капиллярного электрофореза с применением нетоксичных и доступных реактивов для проведения анализа.

Технический результат достигают за счет того, что способ предусматривает экстракционную подготовку пробы биологического материала, центрифугирование, и выполнение анализа на системе капиллярного электрофореза в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, отличающийся тем, что в анализе используют водный ведущий электролит содержащий 0,28% борной кислоты и 0,04% тетрабората натрия при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм.

Способ отличается тем, что, с целью обеспечения достоверности анализа используют раствор ведущего электролита, состоящий из тетрабората натрия и борной кислоты, а сам анализ осуществляют при положительной полярности напряжения.

Поставленная задача решается за счет того, что свойства ведущего электролита позволяют исключить из процесса анализа многостадийную пробоподготовку и обеспечить эффективное разделение анализируемого компонента.

Преимущества заявляемого способа заключаются в использовании нетоксичных и доступных реактивов при осуществлении анализа на системах капиллярного электрофореза, например, серии «Капель», обеспечении объективности и достоверности анализа реальных проб, стабильности во времени состава ведущего электролита.

Использование предлагаемой совокупности существенных признаков, изложенных в формуле изобретения, позволяет достичь желаемого технического результата - объективного и экспрессного определения массового содержания индолил-уксусной кислоты как в градуировочных растворах, так и в реальных пробах. Примеры конкретного выполнения.

Пример 1

Пробу листьев яблони сорта Ренет Симиренко массой 1,00 г заливали серным эфиром, очищенным по известной технологии от перекисей, в соотношении 1:5 и растирали в смеси с кварцевым песком и настаивали в этой же порции эфира в течение 10-15 минут. Эфирный экстракт переносили в сосуд с крышкой, данную экстракцию повторяли 5 раз. Затем собранные эфирные экстракты объединяли, переносили в чашки для выпаривания и упаривали досуха в токе сухого воздуха. Полученный сухой остаток, содержащий анализируемое вещество, растворяли в 2 см3 96%-ного этанола, добавляли 3 см3 дистиллированной воды, фильтровали, центрифугировали и переносили для анализа в систему капиллярного электрофореза.

Анализ осуществляли в следующих условиях. Система капиллярного электрофореза с источником питания положительной полярности, например, серии «Капель», оборудованная фотометрическим детектором с установленной длиной волны 254 нм, кварцевым капилляром внутренним диаметром 75 мкм, эффективной длиной 0,5 м; положительное напряжение на капилляре 16 кВ; рекомендуется термостатирование капилляра при +24°C; ввод пробы - пневматический - 30 мБар в течение 10 секунд; время анализа - 10 мин. Для проведения анализа используют водный раствор ведущего электролита следующего состава: 0,28% борной кислоты и 0,04% тетрабората натрия. Срок хранения ведущего электролита не более 14 суток.

Контролем служило определение индолил-уксусной кислоты в этой же пробе, согласно способа-прототипа.

Пример 2

Аналогично примера 1, кроме того, что пробоподготовке подвергали листья груши сорта Любимица Клапа.

Пример 3

Аналогично примера 1, кроме того, что пробоподготовке подвергали листья сливы сорта Кабардинская Ранняя.

Пример 4

Аналогично примера 1, кроме того, что пробоподготовке подвергали листья черешни сорта Краса Кубани.

Пример 5

Аналогично примера 1, кроме того, что пробоподготовке подвергали листья винограда сорта Молдова.

Пример 6

Аналогично примера 1, кроме того, что пробоподготовке подвергали проростки пшеницы сорта Батько.

Электрофореграмма определения индолил-уксусной кислоты в экстракте листьев яблони сорта Ренет Симиренко показана на фиг.1 (пик № 4 - индолил-уксусная кислота, концентрация 4, 3 мг/кг листьев).

Полученные результаты, характеризующие способ определения индолил-уксусной кислоты отражены в таблице.

Таблица
Результаты определения индолил-уксусной кислоты в исследуемых объектах, мг/кг
Пример Предлагаемый способПрототип
14,3 3,4
2 5,12,8
310,95,4
41,8 1,1
5 2,56,1
64,8 7,5

Анализ полученных результатов показал, что:

В случае анализа листьев яблони, сливы, груши, черешни занижение результатов определения индолил-уксусной кислоты согласно способа прототипа превышает 40-50% в сравнении с результатами предлагаемого способа. В случае анализа объектов с более сложным составом - экстракт виноградного листа, проростки пшеницы результаты согласно прототипа завышены на 70% и более - на точности определения сказывается существенное загрязнение разделяющей колонки для жидкостной хроматографии. Подвижная фаза способа-прототипа не обеспечивает устранение помехи в анализе сложных биологических объектов - проростков пшеницы и листьев винограда. Искажение результатов определения индолил-уксусной кислоты в проростках пшеницы и листьях винограда согласно способа-прототипа связано с быстрым загрязнением разделяющей колонки и соответственно ухудшением качества разделения компонентов.

Предлагаемый способ практически лишен данных недостатков - для корректного анализа не требуется разбавления проб, не сказывается влияние мешающих веществ биологической пробы - фенольных соединений, аминокислот, анионов, органических кислот, водный раствор ведущего электролита стабилен во времени и не загрязняет внутреннюю поверхность капилляра. При реализации способа получены количественные результаты определения массовой концентрации индолил-уксусной кислоты, превосходящие по своему качеству прототип.

Класс G01N33/15 медицинских препаратов

способ определения подлинности и количественного содержания бензэтония хлорида в лекарственных препаратах -  патент 2529814 (27.09.2014)
способ скрининга с использованием фактора, являющегося мишенью для талидомида -  патент 2528380 (20.09.2014)
способ диагностики мембранотоксичности -  патент 2527698 (10.09.2014)
способ количественного определения молочной кислоты методом вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде -  патент 2526821 (27.08.2014)
способ определения антиоксидантной активности эфирного масла растительного происхождения in vitro -  патент 2526125 (20.08.2014)
способ детекции дегенеративных мышечных заболеваний и способ определения терапевтической эффективности при заболеваниях -  патент 2524641 (27.07.2014)
способ определения кодеина -  патент 2523408 (20.07.2014)
средство для вовлечения происходящей из костного мозга плюрипотентной стволовой клетки в периферический кровоток -  патент 2519714 (20.06.2014)
способ доклинического тестирования иммуномодулирующих лекарственных средств -  патент 2519641 (20.06.2014)
способ определения пикамилона -  патент 2517489 (27.05.2014)

Класс G01N27/26 путем определения электрохимических параметров; путем электролиза или электрофореза

реагенты и способы обнаружения аналитов -  патент 2518310 (10.06.2014)
способ определения цинка -  патент 2508539 (27.02.2014)
способ количественного определения никеля методом инверсионной вольтамперометрии на органо-модифицированном электроде -  патент 2504761 (20.01.2014)
способ идентификации металлов и сплавов и устройство для его осуществления -  патент 2501003 (10.12.2013)
способ определения общего фосфора методом капиллярного электрофореза -  патент 2499989 (27.11.2013)
способ и прибор идентификации металла или сплава -  патент 2499253 (20.11.2013)
способ измерения редокс потенциала биологических сред -  патент 2497107 (27.10.2013)
способ определения глюкозы, сахарозы, фруктозы -  патент 2492458 (10.09.2013)
способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов -  патент 2492457 (10.09.2013)
способ удаления кислорода из фоновых растворов для вольтамперометрического анализа -  патент 2490621 (20.08.2013)
Наверх