×
20.12.2018
218.016.a979

СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКСИДИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к прикладной биохимии и иммунологии и может быть использовано при конструировании гравиметрических иммуносенсоров на основе кварцевых резонаторов, а также при проведении опытно-конструкторских разработок. Раскрыт способ электрохимического оксидирования функциональной поверхности кварцевого резонатора, заключающийся в приложении энергии постоянного электрического поля через плоские электроды из химически неактивного металла к фильтрованному водному раствору сернокислого железа. При этом в микрофоретической камере устанавливают магниты, образующие равномерное магнитное поле, концентрирующее кислород на обоих полюсах постоянного магнита, катодом является функциональная поверхность золотого электрода кварцевого резонатора, а подаваемое калиброванное электрическое поле с удельной мощностью относительно площади поперечного сечения камеры составляет 0,24-3,75 Вт/см. Изобретение повышает стабильность и эффективность иммобилизации сенсорных белковых молекул, сокращает время их иммобилизации за счет функционально активных групп и развитой поверхности оксида железа. 4 з.п. ф-лы, 3 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к прикладной биохимии и иммунологии и может быть использовано при конструировании гравиметрических иммуносенсоров на основе кварцевых резонаторов, а также при проведении опытно-конструкторских разработок.

Проблема иммобилизации белковых (сенсорных) молекул на функциональных поверхностях или частицах носителей остается актуальной для современной биотехнологии и требует дальнейшего развития и усовершенствования. Необходимость иммобилизации сенсорных молекул на разнородных поверхностях возникает при конструировании микрогравиметрических биосенсоров, медицинских иммуно-биологических препаратов (МИБП) для диагностики особо опасных и других инфекций, а также в опытно-конструкторской экспериментальной работе.

Известно, что оксиды металлов, в том числе природные, обладают хорошими сорбционными свойствами, в том числе и в отношении белковых молекул (Неймарк И.Е. Синтетические минеральные адсорбенты и носители катализаторов. - Киев: Наукова думка, 1982. - 216 с.; Колида Ю.Я. и др. Магнитные оксиды железа как сорбенты катионов тяжелых металлов // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Физика и химия. 2014. Вып. 4. С. 52-61.). Метод электрохимического оксидирования разработан при подготовке к выполнению поисковой темы «Разработка технологии получения универсальных магнитных сорбентов с магнитными свойствами на основе силикагеля для выделения ДНК».

Известен способ формирования защитных пленок на поверхности металла за счет создания поверхностных оксидных слоев на поверхности железа путем обработки его поверхности в тлеющем разряде в атмосфере остаточных газов при давлениях порядка 0,1…0,4 Па. При этом скорость роста оксида железа при комнатной температуре достаточно велика. Разработанный технологический процесс был рекомендован для предварительной защиты различных металлических изделий в условиях складского хранения продукции (Чебан Т.В., Подолян Р.А., Костржицкий А.И. Оксидные пленки на поверхности железа. Одесская национальная академия пищевых технологий (2006); http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Chimia/17958.doc.htm).

Недостатком этого технологического процесса является необходимость обработки поверхности железа в тлеющем разряде в атмосфере остаточных газов при давлениях порядка 0,1…0,4 Па, а также его перспективное применение для защиты металлических изделий в условиях складского хранения.

Известен способ получения многослойных нано периодических структур (МНС), представляющих собой систему «нано кристаллический кремний/оксид» (nc-Si/оксид), полученный путем высокотемпературного (1000-1100°С) отжига (ВТО) аморфных Si/оксид или a-SiOx/оксид МНС с периодом до 10 нм. Формирование наноструктур основано на модификации фазового состава МНС при ВТО: в кремнийсодержащих слоях образуются нано кристаллы (НК) Si и их размер в направлении роста ограничен толщиной исходных (наносимых) слоев. При осуществлении этого способа использовали современную технологию напыления с применением совершенных вакуумных установок, обеспечивающих высокую воспроизводимость параметров сверх решеток, таких как состав, толщина и периодичность нано слоев. Важным достоинством МНС nc-Si/диэлектрик является возможность независимого изменения распределения, размера и плотности формируемых НК Si [Чугров И.А., Ершов А.В. Оптические и электрофизические свойства системы вертикально упорядоченных массивов nc-Si в диэлектрической матрице: учеб.-метод. пособ. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2011. - 43 с. 140. pdf; Сайт: www.unn.ru].

Основным недостатком этого способа, с одной стороны, является его перспективное приборное применение многослойных Si-наноструктур в резонаторных оптических электронных устройствах, с другой - требуется обеспечение прецизионным оборудованием с высокой степенью контроля вакуумного нанесения слоев оксида кремния и высокотемпературной обработкой в пределах до 1100°С.

Наиболее близким к предполагаемому изобретению является технология электрохимического оксидирования алюминия на основе сернокислого электролита. Для этого в 1 л растворяют 170÷200 г серной кислоты (р - 1,84 г/см3) с органической добавкой - моноэтаноламин в количестве 150 г/л. Плотность тока при электролизе 1÷2 А/дм2, напряжение 12÷15 B при температуре электролита 18÷20°С в течение 60÷80 мин. Для повышения антикоррозионной стойкости поверхности алюминиевого изделия применяют пассивирующий раствор [http://www.sdelaysam.info/metal/golsilox.shtm].

Основным недостатком вышеприведенной технологии является использование сильного электролита на основе серной кислоты и значительной концентрации органической добавки (моноэтаноламина), а также применения пассивирующего раствора. Указанные недостатки составляют основное препятствие для электрохимического оксидирования золотой функциональной поверхности кварцевого резонатора

Ионы в электролите движутся хаотично, но при создании электрического поля характер движения становится упорядоченным: положительные ионы (катионы) движутся к катоду, отрицательные ионы (анионы) движутся к аноду.

Электрический ток в электролитах обуславливает упорядоченное движение положительных и отрицательных ионов.

Известно влияние магнитного поля на свойства вещества, которое наблюдается при наложении магнитных полей напряженностью уже несколько десятков эрстед, что сопровождается изменениями на десятки процентов скоростей реакций, протекающих в органических кристаллах, органических и водных растворах [В.И. Лесин https://refdb.ru/look/1516110.html]. В тоже время известно, что кислород, в отличие от многих других газов, обладает парамагнитными свойствами и для активации процессов окисления за счет концентрации молекул кислорода у магнитных полюсов концентрируется на обоих полюсах постоянного магнита, дипольные молекулы воды ориентируются вдоль силовых линий магнитного поля (http://www.ai08.org/index.php/term/7-tehnicheskiij-slovar-tom-vii,16180-magnitnaya-vospriimchivost-kislorod.xhtml).

Вышеприведенные данные были учтены при разработке способа электрохимической оксидации функциональной поверхности кварцевого резонатора.

Целью изобретения является разработка технологических условий нанесения тонкой оксидной пленки на функциональную поверхность кварцевого резонатора ДМ-7 с золотыми электродами за счет приложения энергии постоянного электрического поля в водном растворе сернокислого железа и равномерном магнитном поле.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- увеличение эффективности адсорбции белковых молекул на электрохимически оксидированной поверхности ДМ-7 с магнитными и кондуктометрическими свойствами;

- подготовка оксидированных кварцевых резонаторов для создания экспериментальной модели гравиметрического иммуносенсора;

- использование постоянных электромагнитов при оксидации функциональной поверхности ДМ-7.

Технологическое решение способа заключается в экспериментальном обосновании электрофизических и химических параметров электрического поля и концентрации водного раствора сернокислого железа для образования на токопроводящей поверхности ДМ-7 оксидной пленки с магнитными и сорбционными свойствами.

Для методического обеспечения экспериментальной работы была изготовлена прозрачная микрофоретическая камера с электродами в виде пластин с установленными ниобиевыми или электромагнитми на металлических пластинах электродов и возможностью изменения объема камеры. При этом удельная мощность электрического поля относительно объема раствора электролита за счет динамичности размеров микрофоретической камеры изменяется в 20 раз. Уровень удельной энергии прикладываемой к обрабатываемой функциональной поверхности кварцевого резонатора компенсируется за счет увеличения длительности процесса или изменения размера микрофоретической камеры.

Электрометрические параметры - напряженность, ток, сопротивление системы контролировали мультиметром DM830C (Китай). Водные 10% растворы сернокислого железа готовили из соли сульфата железа (II) FeSO4×7H2O (ГОСТ 4148-66) на дистиллированной воде с последующим фильтрованием для отделения гидроксидов железа (II, III). Экспозиция обрабатываемых объектов проводилась при визуальном контроле в течение от 5 до 60 сек при варьировании напряженности от 1,2 до 6,0 В; тока от 0,3 до 2,5 А, при сопротивлении системы 9-25 кОм, удельной мощности от 0,24 до 3,75 Вт/см2, при температуре окружающей среды 20±2°С. Частотные характеристики модифицированных в сравнении с необработанными кварцами ДМ-7 определяли до и после адсорбции сенсорных белковых молекул с использованием векторного анализатора цепей CPNA-330 «ЗАО ЭТНА» (Москва). Для определения напряженности поля ниобиевых магнитов использовали магнитометр Lake Shove 425 Gaussmeter (USA).

По отношению к прототипу заявляемый способ имеет следующие отличительные признаки:

а) в качестве электролита используют водный раствор сернокислого железа без каких-либо дополнительных ингредиентов;

б) для однотипной ориентации молекул воды (диполи) и концентрации молекул кислорода у полюсов постоянных магнитов в электрофоретической камере использовали равномерное магнитное поле;

в) для динамичной обработки кварцевых резонаторов ДМ-7 использовали управляемые постоянные электромагниты;

Возможность практического использования заявляемого способа подтверждается примерами его конкретного выполнения на кварцах ДМ-7 с золотыми электродами.

Пример 1. Кварцевый резонатор ДМ-7 обезжиривали в ацетоне, высушивали на воздухе, с помощью векторного анализатора цепей определяли среднюю величину исходной частоты (F), которая составила 9994716 Гц.

Пластину кварцевого резонатора клипсой фиксировали к электроду из нержавеющей стали толщиной 0,1 мм и помещали в прозрачную камеру с 10% (вес/объем) отфильтрованным водным раствором сернокислого железа. На каждом из электродов располагали образующие равномерное магнитное поле ниобиевые магниты в разнополярной ориентации. К электроду с кварцем подсоединяли катод АКБ (отрицательный полюс АКБ), на котором концентрировались положительно заряженные ионы железа, упорядоченные, как и диполи молекул воды, в равномерном магнитном поле, создающим повышенную концентрацию молекул кислорода у электродов

[https://otvet.mail.ru/question/43784411].

Мультиметром определяли электрометрические параметры, соответственно, составившие 2,5 В, 0,3 А и 9,0 кОм прикладывали в течение 60 сек с удельной мощностью 0,24 Вт/см2. Визуально отмечали изменения на функциональной поверхности кварца. Кварцевую пластину резонатора с оксидированной функциональной поверхностью извлекали из камеры, промывали 0,1 М физиологическим раствором, высушивали и с помощью CPNA-330 определяли F, которая составила 9989596 Гц. Сдвиг F после оксидирования составил 5120 Гц. При значительной массе оксида железа на резонаторе варьировали пределами режима попадания в резонанс с шагом в 50 кГц.

В растворе специфической антитуляремийной сыворотки с концентрацией 0,125 мг/мл белка экспозировали электрохимически оксидированную пластину резонатора в течение 5 мин при 20±2°С. После промывания пластины 0,1 М физиологическим раствором и высушивания сдвиг F по белку после экспозиции в растворе специфической антитуляремийной сыворотки составил 3034 Гц.

Пример 2. Отличается от примера 1 тем, что исходная средняя частота кварцевого резонатора ДМ-7 составила 9997404 Гц, условия обработки ДМ-7 и длительность, соответственно, составили при 6,0 В, 2,5 А, 25 кОм при t=5,0 сек с удельной мощностью до 3,75 Вт/см2. К каждому электроду прикладывали постоянные электромагниты. Средняя частота кварцевого резонатора после электрохимического оксидирования его функциональной поверхности составила 9776361 Гц. Сдвиг частоты после оксидирования составил 221043 Гц. Сдвиг F по белку после экспозиции в растворе специфической антитуляремийной сыворотки составил 5821 Гц.

Пример 3. Отличается от примера 1 тем, что исходная частота F составила 9992289,7 Гц. Сдвиг F после экспозиции в растворе специфической антитуляремийной сыворотки составил 497,7 Гц.

В результате было установлено, что при электрохимическом оксидировании в растворе сернокислого железа на функциональной поверхности ДМ-7 в зависимости от энергетических условий и продолжительности обработки на золотой функциональной поверхности ДМ-7 образуется светло-серое быстро темнеющее равномерное покрытие с магнитными и сорбциоными свойствами. После электрохимической оксидации отмечали снижение частот у ДМ-7 от 5,0 до более 200 кГц с сохранением способности нести дополнительную нагрузку массы белковых молекул при контакте функциональной поверхности кварца в 0,125 мг/мл растворе специфической антитуляремийной сыворотки в течение 5 мин. Кварц ДМ-7 с оксидной пленкой, в сравнении с такой же необработанной пластиной, проявил более чем 10-ти кратное увеличение снижения частотной характеристики за счет нагрузки массы белковых молекул, что является свидетельством увеличения эффективности адсорбции белковых молекул оксидированной поверхностью резонатора.

Таким образом, есть основания полагать, что оксидная пленка на электрохимически оксидированных поверхностях резонаторов ДМ-7 повышает стабильность и эффективность иммобилизации сенсорных белковых молекул, сокращает время их иммобилизации за счет функционально активных групп и развитой поверхности оксида железа, образовавшегося под влиянием энергии постоянного электрического поля, парамагнитных свойств молекул кислорода в равномерном магнитном поле.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 12 items.
20.12.2018
№218.016.a9ec

Способ химической модификации поверхности микроконтейнеров на основе сорбитана моностеарата производных флуоресцеина

Изобретение относится к способу химической модификации поверхности микроконтейнеров на основе сорбитана моностеарата производными флуоресцеина, осуществляемый путем активирования поверхности ниосом раствором периодата натрия с последующей инкубацией активированных ниосом с раствором первичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675367
Дата охранного документа: 19.12.2018
28.02.2019
№219.016.c860

Способ оценки иммуногенности вакцины чумной живой с использованием антигенспецифических клеточных тестов in vitro

Изобретение относится к иммунологии и биотехнологии, в частности к способу оценки иммуногенности вакцины чумной живой с использованием антигенспецифических клеточных тестов in vitro и проточно-цитометрического анализа. Настоящий способ заключается в определении у вакцинированных нелинейных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680697
Дата охранного документа: 25.02.2019
08.03.2019
№219.016.d331

Питательная среда плотная для культивирования бруцелл вида brucella neotomae

Изобретение относится к биотехнологии. Питательная среда плотная для культивирования бруцелл вида Brucella neotomae содержит печеночный отвар, пептон сухой ферментативный, сыворотку крови плодов коровы жидкую, натрий хлористый, глюкозу, глицерин, метабисульфит натрия, микробиологический агар и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681285
Дата охранного документа: 05.03.2019
08.03.2019
№219.016.d418

Питательная среда плотная для хранения микроба чумы

Изобретение относится к микробиологии, в частности к питательным средам для микроорганизмов. Питательная среда плотная для хранения микроба чумы содержит ферментативный гидролизат кукурузного экстракта сгущенный, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный, агар...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681116
Дата охранного документа: 04.03.2019
11.03.2019
№219.016.d61d

Питательная среда плотная на основе вторичного продукта гидролизата говяжьего мяса для культивирования микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологии, а именно к приготовлению плотных питательных сред, которые создают оптимальные условия для культивирования микроорганизмов. Питательная среда для культивирования микроорганизмов содержит основу вторичного продукта кислотного гидролизата говяжьего мяса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681499
Дата охранного документа: 06.03.2019
14.05.2019
№219.017.51b6

Питательная среда плотная для культивирования возбудителя инфекционного эпидидимита баранов b.ovis

Изобретение относится к биотехнологии и микробиологии. Плотная питательная среда для культивирования возбудителя инфекционного эпидидимита баранов содержит мясную воду, печеночный отвар, пептон сухой ферментативный, натрий хлористый, 10%-ный раствор натрия углекислого кислого, глюкозу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687364
Дата охранного документа: 13.05.2019
29.05.2019
№219.017.62f0

Питательная среда плотная для культивирования возбудителя бруцеллёза

Изобретение относится к биотехнологии и микробиологии. Плотная питательная среда для культивирования возбудителя бруцеллеза содержит мясную воду двойной концентрации, пептон сухой ферментативный, сыворотку крови лошади нормальную для культивирования микоплазм на питательных средах жидкую,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688335
Дата охранного документа: 21.05.2019
06.10.2019
№219.017.d317

Питательная среда плотная для культивирования и сбора биомассы вакцинного штамма чумного микроба y.pestis ev

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой питательную среду плотную для культивирования и сбора биомассы вакцинного штамма чумного микроба Y. pestis EV, включающая питательную основу; натрий хлористый; натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный; натрий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702174
Дата охранного документа: 04.10.2019
06.12.2019
№219.017.ea33

Питательная среда для культивирования yersinia pestis ev

Изобретение относится к микробиологии. Питательная среда для культивирования Yersinia pestis EV, содержащая пермеат из ретентанта ферментативного гидролизата кукурузной патоки жидкой, разбавленный дистиллированной водой до показания аминного азота 0,12%, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708029
Дата охранного документа: 03.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec4c

Способ получения бруцеллёзного антигена для клеточных тестов in vitro

Изобретение относится к медицине и биотехнологии. Предложен способ получения бруцелезного антигена. Способ включает культивирование Brucella abortus 19 ВА на плотной питательной среде с последующей водно-солевой экстракцией 2,5% раствором NaCl 1:1 в течение суток, разрушением микробных клеток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708561
Дата охранного документа: 09.12.2019
Showing 1-10 of 43 items.
10.12.2013
№216.012.893b

Способ получения липосомально-иммунопероксидазного конъюгата

Изобретение относится к области биохимии. Используют липосомы в качестве матрицы для активированного фермента - пероксидазы хрена. К 5 мг окисленной перйодатным методом пероксидазы хрена добавляют 1 мл суспензии липосом в 0,01 М растворе карбонатно-бикарбонатного буфера при рН 9,5. Подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500813
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.04.2014
№216.012.b039

Питательная среда для выращивания легионелл

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой получение питательной среды, создающей оптимальные условия для выращивания легионелл, содержащей: ферментативный гидролизат легкого свиньи, ферментативный гидролизат желтка куриного яйца, калий фосфорнокислый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510828
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b03b

Способ получения микрогравиметрического иммуносенсора

Изобретение относится к биотехнологии и микробиологии. Предложен способ получения микрогравиметрического иммуносенсора. Сначала активируют поверхность кварцевого резонатора путем плазменного напыления полиэтиленимина с молекулярной массой менее 10 000 Да в течение 10 с в вакуумной установке при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510830
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.08.2014
№216.012.e9b5

Питательная среда плотная для культивирования возбудителя листериоза

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к получению питательных сред для культивирования возбудителя листериоза. Питательная среда содержит ферментативный гидролизат бобов сои, ферментативный гидролизат из активированной эмбрионально-яичной массы перепелов, натрий хлористый, калий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525637
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.09.2014
№216.012.f327

Среда высушивания жидкая для стабилизации биомассы вторичного сбора чумного микроба вакцинного штамма ev

Изобретение относится к биотехнологии и микробиологии и представляет собой жидкую среду высушивания для стабилизации биомассы вторичного сбора чумного микроба вакцинного штамма EV. Среда содержит 8,0-12,0 г/л желатина медицинского; 80,0-120,0 г/л сахарозы; 8,0-12,0 г/л тиомочевины; 2-3 мл 20%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528069
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f347

Питательная среда для культивирования легионелл

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к питательной среде для культивирования легионелл. Питательная среда для культивирования легионелл, в состав которой входит: ферментативный гидролизат сои бобов, калий фосфорнокислый 1 - замещенный, калий фосфорнокислый 2 -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528101
Дата охранного документа: 10.09.2014
27.09.2014
№216.012.f827

Бифазная транспортная питательная среда для выделения и выращивания бруцеллезного микроба

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к получению питательных сред, которые создают оптимальные условия для выделения и выращивания бруцеллезного микроба. Питательная среда включает плотную и жидкую фазы. Плотная фаза содержит мясную воду, пептон сухой ферментативный, печеночный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529364
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.11.2014
№216.013.05ab

Способ культивирования сублимированных штаммов микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологии. Способ культивирования сублимированных штаммов микроорганизмов предусматривает внесение в плотную питательную среду стимулятора роста и источника углерода с последующим посевом клеток микроорганизма, инкубацией посевов и учетом жизнеспособных микробных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532849
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.12.2014
№216.013.0e45

Способ элюции патогена с иммобилизованной магнитной матрицы

Изобретение относится к медицине, в частности к элюированию сконцентрированного на магнитной матрице патогена. Способ элюции осуществляется следующим образом: 0,1 мл 10% взвеси магнитно-иммунного сорбента (МИС) туляремийного, чумного или бруцеллезного инкубируют с микробными взвесями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535070
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.04.2015
№216.013.38a3

Способ определения внутренней энергии биоспецифически взаимодействующей суспензии реакции агглютинации объемной

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для определения внутренней энергии биоспецифически реагирующей суспензии реакции агглютинации объемной (РАО) с бруцеллезными или туляремийными растворами антител и суспензиями клеток. Для этого проводят измерение разницы температур...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545987
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД