×
21.05.2023
223.018.698b

Результат интеллектуальной деятельности: Оптический сенсор с плазмонной структурой для определения низких концентраций флуоресцентных аминокислот тромбоцита и способ его получения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптических сенсоров, основанных на эффекте усиления флуоресценции электромагнитным полем плазмонов. Способ получения оптического сенсора, состоящего из химически синтезированной платиновой плазмонной наночастицы, находящейся в состоянии коллоидного раствора из монометаллических наносфер платины с максимумом распределения по размерам 28 нм, при котором химически синтезируют сферическую наночастицу платины, стабилизированную этиленгликолевой оболочкой, при этом 1 мл одномолярного водного раствора соли HPtCl кислоты, разбавленной в этиленгликоле помещают в колбу, затем доводят раствор до концентрации 80 мМ, после чего добавляют к 7 мл этиленгликоля, в котором растворены 30 мМ PVP и 30 мМ NaNO, при общей температуре системы 160°С, достигаемой посредством нагрева на магнитной мешалке в течение 15 минут, с одновременным использованием обратного холодильника. Технический результат - усиление сигнала от малых, близких к физиологическим, концентраций флуоресцентных аминокислот. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области физики, а именно к оптике, и представляет собой устройство - оптический сенсор, основанный на эффекте усиления флуоресценции электромагнитным полем плазмонов, генерируемых под действием сфокусированного излучения ксеноновой лампы на его поверхности. Изобретение может быть использовано в физике, медицине, биофизике.

Известны работы, являющиеся предпосылками заявляемого изобретения. Нижеприведенные примеры составляют часть предпосылок заявляемого изобретения и/или раскрывают методики, которые можно применять к некоторым аспектам заявляемого изобретения.

В частности, в работе (Akbay N. et al. Metal-enhanced intrinsic fluorescence of nucleic acids using platinum nanostructured substrates // Chemical physics letters. - 2012. - T. 548. - C. 45-50) предложен метод оптической детекции ДНК, используя эффект металл-усиленной флуоресценции платины. Представлены экспериментальные и расчетные исследования, показывающие влияние наночастиц Pt на эмиссию флуорофоров в УФ-диапазоне. В работе было проведено моделирование монетообразных наночастиц, и были изучены различные размеры наночастиц, изменяющиеся в зависимости от высоты частиц. Мы заметили, что разделенные полумонеты обеспечивают более сильное усиление ближнего поля по сравнению с монетоподобными наночастицами платины. Моделирование показало, что степень усиления излучения флуоресценции от флуорофоров, расположенных между полумонетами, увеличивается с уменьшением расстояния между полумонетами. Эти результаты показывают, что величина усиления достаточно сильно зависит от величины промежутка между полумонетами. Экспериментальные исследования показали, что присутствие наночастиц Pt приводит к увеличению интенсивности флуоресценции четырех нуклеотидов GMP, ТМР, UMP, СМР и G-квадруплекса ДНК. GMP и UMP показали самый высокий коэффициент усиления в присутствии наноструктур платины. Впервые показано, что экспериментальные и численные результаты позволяют предположить, что наноструктуры платины потенциально могут быть использованы для усиления собственной эмиссии нуклеиновых кислот. В работе (Di Mauro A. et al. Effect of Pt nanoparticles on the photo-catalytic activity of ZnO nanofibers //Nanoscale research letters. - 2015. - T. 10. - №1. - С. 1-7) показаны перспективы применения наночастиц платины в применении к нанотрубкам ZnO в смеси с наночастицами платины. В работе продемонстрировано увеличение степени фотодеградации комплеса Pt-ZnO на порядка 40% благодаря плазменной энергии наночастиц платины. Показано увеличение флуоресцении красителя, находящегося в контакте с комплексом. В работе (Langhammer С. et al. Plasmonic properties of supported Pt and Pd nanostructures // Nano letters. - 2006. - T. 6. - №4. - C. 833-838) представлены результаты исследований поверхностного плазмонного резонанса, индуцируемого на платиновых и палладиевых нанодисках. Показано, что плазмонный резонанс может быть индуцирован в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Авторы работы продемонстрировали возможность настройки максимума плазмонного резонанса в зависимости от метода изготовления структур.

За прототип выбрано изобретение «Сенсорный элемент и способ детектирования изменения состава исследуемой жидкости или газообразной среды» (патент RU №2637364, 2017 г., G01N 21/55), предназначенное для измерения и анализа концентраций, газообразных и жидких сред и основанное на возбуждении плазмонов на границе раздела сред: сенсорная поверхность/исследуемая среда (диэлектрик). Наноструктурированный материал включает последовательно расположенные полимерную подложку, по крайней мере один слой из ферромагнитного материала и один слой из благородного металла, в составе которого может быть и платина. Данное изобретение относится к способам и устройствам для измерения и анализа концентраций газообразных и жидких сред. Сенсорный элемент для детектирования изменения состава исследуемой жидкой или газообразной среды представляет собой многослойный наноструктурированный материал с сенсорной поверхностью, выполненный в виде дифракционной решетки с периодом от 300 до 3000 нм, обеспечивающей возможность возбуждения на границе раздела сенсорная поверхность/исследуемая среда (диэлектрик) поверхностных плазмон-поляритонов. Наноструктурированный материал включает последовательно расположенные полимерную подложку, по крайней мере один слой из ферромагнитного материала и один слой из благородного металла. При реализации способа детектирования изменения состава исследуемой жидкой или газообразной среды описанный выше сенсорный элемент помещают в емкость с исследуемой средой с обеспечением прямого непосредственного контакта сенсорной поверхности сенсорного элемента и исследуемой среды. Затем сенсорный элемент подвергают ТМ-поляризованному оптическому облучению длиной волны λ=400-3000 нм под углом падения θ в диапазоне 15-70° для возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов. При этом сенсорный элемент намагничивают переменным магнитным полем частотой 10-200 Гц в продольной геометрии, затем регистрируют интенсивность отраженной от сенсорной поверхности электромагнитной волны при помощи фотоэлектронного умножителя и анализируют с использованием экваториального эффекта Керра, в результате чего при выявлении сдвига положения минимума относительно шкалы длины волны в спектре отраженной волны по длине волны делают вывод об изменении состава исследуемой среды. Технический результат заключается в повышении чувствительности и разрешающей способности сенсора, а также в упрощении схемы реализации способа и обеспечении возможности встраивания сенсорного элемента в биочипы за счет уменьшения его размеров.

Несовершенство данного изобретения заключается в технологической сложности изготовления подобного сенсора, что также обуславливает его высокую стоимость. Другим недостатком сенсора является невозможность использования данного изобретения в ультрафиолетом диапазоне длин волн спектра (λ=400-3000) нм. Третьим недостатком является необходимость использования комбинированных методик, основанных на оптике и магнетизме, что накладывает повышенные требования к регистрирующей отклик сенсора системе. Вышеизложенное ограничивает применение данного изобретения в диагностики биомолекул in vitro и in vivo.

Задачей заявляемого изобретения является создание и применение сферических наночастиц платины для регистрации сигнала усиленного флуоресцентного сигнала от оптически активных аминокислот тирозина и фенилаланина (до 10 раз) с помощью электромагнитного поля плазмонов, генерируемых под действием непрерывного излучения с длиной волны λ=280 нм. Данное изобретение позволяет усиливать сигнал от малых (до 10-5 М - 10-6 М), близких к физиологическим концентраций флуоресцентных аминокислот (тирозина, фенилаланина), содержащихся в клетках и белках живых организмов.

Поставленная задача решается тем, что оптический сенсор с плазмонной структурой для определения низких концентраций флуоресцентных аминокислот тромбоцита является наночастицей платины, стабилизированной этиленгликолем и синтезированной методом полиольного синтеза водной фазе, согласно изобретению, включает в себя коллоидный водный раствор стабилизированных наночастиц платины размером 28 нм, помещенных в пластиковую пробирку.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения оптического сенсора с плазмонной структурой для определения низких концентраций флуоресцентных аминокислот тромбоцитаА при котором, создают сферическую плазмонную структуру, содержащую коллоидный раствор платиновых наночастиц, согласно изобретению, помещают 1 мл H2PtCl6 разбавленной в этиленгликоле, доведенной до концентрации 80 мМ в колбу, затем добавляют к 7 мл этиленгликоля последовательно 30 мМ поливинилпирролидона и 30 мМ NaNO3, и доводят, при этом, температуру системы до 160°С, при одновременном перемешивании раствора на протяжении 15 минут, с использованием обратного холодильника, получая таким образом стабилизированный коллоидный раствор наночастиц платины размером 28 нм и применяя этот раствор для детекции микромолярных концентраций тирозина, фенилаланина и триптофана.

Созданный заявляемым способом оптический сенсор с плазмонной структурой позволяет получат усиленный и повторяемый сигнал флуоресценции от оптически активных аминокислот (тирозина, фенилаланина) в микромолярных концентрациях, произведя, таким образом, его детекцию.

На фиг. 1 представлены химически приготовленные наночастицы платины.

Заявленный способ основан на создании структуры с использованием эффекта поверхностного плазмонного резонанса и последующей чувствительной детекции аминокислот, заключающийся в получении плазмонных наночастиц химическим (метод полиольного синтеза) методом (Фиг. 1), помещая 1 мл H2PtCl6 разбавленной в этиленгликоле в колбу, затем доводя до концентрации 80 мМ и, после чего, добавляя к 7 мл этиленгликоля, в котором растворены 30 мМ PVP и 30 мМ NaNCO3, при общей температуре системы 160°С, достигаемой посредством нагрева на магнитной мешалке. С помощью мешалки, одновременно осуществляют перемешивание на протяжении 15 минут, при постоянной температуре 160°С, с использованием обратного холодильника. В заключение процесса синтеза производят разбавление раствора наночастиц в 40 раз.

На фиг. 2 представлена зависимость интенсивности флуоресценции от объема платиновых наночастиц для аминокислот Phe (а).

На фиг. 3 представлена зависимость интенсивности флуоресценции от объема платиновых наночастиц для аминокислот Tyr (б).

После синтеза раствор приобретал серо-коричневый цвет. Распределение гидродинамического радиуса полученных наночастиц в максимуме было равно 28 нм и было измерено методом динамического рассеяния света на установке PhotoCorr Complex (ООО «ФотоКорр», Россия). Плазмонная активность наночастиц проверялась на спектрофотометре UV-2600 (Shimadzu, Япония), где и была зарегистрирована полоса поглощения плазмонов платины в максимуме при λ=260 нм. После синтеза наночастиц готовились растворы аминокислот: В зависимости от молекулярной массы получали навески тирозина и фенилаланина и растворяли их в воде до базовой концентрации 0,01 М, а затем получали рабочие растворы 10-5 М, 10-6 М данных соединений. Для исследования работы предложенного решения, проводили исследования флуоресценции комплексов платина - аминокислота. Была выбрана химически синтезированная платина, которая была разбавлена в 40 раз. Затем, для формирования комплексов, в кварцевую кювету наливалось 3 мл ароматической аминокислоты и варьируемое количество платины: 0,1 мкл; 0,2 мкл; 0,5 мкл; 0,7 мкл; 0,9 мкл; 1,5 мкл; 2 мкл; 5 мкл; 10 мкл; 50 мкл; 100 мкл; 500 мкл; 1000 мкл. Для каждого шага производилась съемка спектра флуоресценции с одновременной съемкой контроля аминокислоты без наночастиц, после чего, оценивалась разница интенсивности свечения образца и контроля (Фиг. 2, Фиг. 3).

Использование заявленного изобретения позволяет осуществлять усиление флуоресцентного сигнала от микромолярных концентраций оптически активных аминокислот тирозина и фенилаланина.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 48 items.
25.08.2017
№217.015.c59d

Комплекс микросейсмического контроля разработки континентальных и шельфовых месторождений углеводородов на основе площадных систем наблюдения и суперкомпьютерных методов обработки информации

Изобретение относится к геофизическим методам исследования процессов разработки месторождений углеводородов, в частности к комплексам микросейсмического контроля разработки континентальных и шельфовых месторождений углеводородов, содержащим, по крайней мере, один телеметрический сейсмический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618485
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.ca3c

Способ определения концентрации адсорбатов наночастиц серебра на поверхности нанопористого кремнезема

Изобретение относится к области нанотехнологий, а также может быть использовано в биологии, медицине, гетерогенном катализе. Способ определения концентрации адсорбатов наночастиц (НЧ) серебра на поверхности нанопористого кремнезема включает приготовление раствора исследуемого вещества,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620169
Дата охранного документа: 23.05.2017
19.01.2018
№218.016.0286

Способ защиты стали от коррозии и наводороживания органическими соединениями в средах, содержащих сульфатредуцирующие бактерии

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии, наводороживания и развития сульфатредуцирующих бактерий (СРБ) и может быть использовано в водно-солевых средах, содержащих СРБ. Способ включает введение в коррозионную среду ингибитора-бактерицида, при этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630149
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.1004

Способ генетического контроля экзоцитоза на основе генетических конструкций для трансфекции клеток астроглии

Изобретение относится к области молекулярной биологии и касается генетической конструкции для осуществления способа генетического контроля экзоцитоза. Представленная конструкция имеет последовательность SEQ ID NO:4 и получена с использованием лентивирусного вектора на основе ВИЧ-1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633691
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1062

Способ молекулярной диагностики митохондриальных патологий на основе технологии пиросеквенирования

Изобретение относится к области медицины и предназначено для выявления патогенных мутаций митохондриальной ДНК. Проводят реакцию просеквенирования с системой, состоящей из прямого праймера, обратного праймера, меченного биотином, и секвенирующего праймера. Всего разработаны четыре системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633752
Дата охранного документа: 17.10.2017
13.02.2018
№218.016.24cd

Флуоресцентный способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом, путем определения концентраций аденозинтрифосфата в митохондриях

Изобретение относится к медицине и касается флуоресцентного способа прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом, путем определения концентраций аденозинтрифосфата в митохондриях, при котором производят забор крови до и после химиотерапии, выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642589
Дата охранного документа: 25.01.2018
04.04.2018
№218.016.36b8

Экспериментальная установка (стенд) для изучения многофакторной зависимости коэффициента демпфирования сваи при взаимодействии с грунтом

Изобретение относится к области вибрационной техники, а именно к конструкциям свайных фундаментов зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения. Экспериментальная установка состоит из лотка, грунтового массива и моделируемой сваи. Вибрируемый на вибростенде металлический лоток с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646540
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c12

Флуоресцентный способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом

Изобретение относится к области биофизики, а именно к медицинской физики, и описывает способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), в частности прогнозирования рисков возникновения лекарственной резистентности при проведении химиотерапии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647834
Дата охранного документа: 19.03.2018
09.06.2018
№218.016.5c34

Способ ранней генетической диагностики риска развития сахарного диабета 2 типа

Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинской генетике, и предназначено для ранней генетической диагностики риска развития сахарного диабета (СД) 2 типа. Осуществляют экстракцию ДНК из периферической крови с последующим проведением полимеразной цепной реакции в режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655635
Дата охранного документа: 29.05.2018
20.06.2018
№218.016.63d7

Устройство и способ для дистанционной беспроводной диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека на основе двигательной активности и фотоплетизмографии

Группа изобретений относится к области медицины, а именно к медицинской технике, и может быть использована в функциональной диагностике состояния сердечно-сосудистой системы амбулаторно. Устройство для дистанционной беспроводной диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657966
Дата охранного документа: 18.06.2018
Showing 1-5 of 5 items.
25.08.2017
№217.015.ca3c

Способ определения концентрации адсорбатов наночастиц серебра на поверхности нанопористого кремнезема

Изобретение относится к области нанотехнологий, а также может быть использовано в биологии, медицине, гетерогенном катализе. Способ определения концентрации адсорбатов наночастиц (НЧ) серебра на поверхности нанопористого кремнезема включает приготовление раствора исследуемого вещества,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620169
Дата охранного документа: 23.05.2017
13.02.2018
№218.016.24cd

Флуоресцентный способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом, путем определения концентраций аденозинтрифосфата в митохондриях

Изобретение относится к медицине и касается флуоресцентного способа прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом, путем определения концентраций аденозинтрифосфата в митохондриях, при котором производят забор крови до и после химиотерапии, выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642589
Дата охранного документа: 25.01.2018
10.05.2018
№218.016.3c12

Флуоресцентный способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом

Изобретение относится к области биофизики, а именно к медицинской физики, и описывает способ прогнозирования эффективности химиотерапии у детей, больных острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), в частности прогнозирования рисков возникновения лекарственной резистентности при проведении химиотерапии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647834
Дата охранного документа: 19.03.2018
12.12.2019
№219.017.ec4e

Способ получения усиленного сигнала комбинационного рассеяния света от молекул сывороточного альбумина человека в капле жидкости

Изобретение относится к оптике и биофизике. Cпособ получения усиленного сигнала комбинационного рассеяния света от молекул сывороточного альбумина человека в капле жидкости с помощью плазмонного эффекта, индуцируемого на наночастицах серебра когерентным лазерным излучением, отличается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708546
Дата охранного документа: 09.12.2019
29.04.2020
№220.018.1a5d

Оптический сенсор с плазмонной структурой для определения химических веществ низких концентраций и способ его получения

Изобретение относится к оптике. Способ получения оптического сенсора включает создание многослойной плазмонной структуры, содержащей слой наночастиц. На квадратное, размером 1×1 см, химически очищенное кварцевое стекло (марки КУ-1) наносят, а затем термически высушивают при температуре 60-100°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720075
Дата охранного документа: 23.04.2020
+ добавить свой РИД