×
27.05.2014
216.012.c8fd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДОЛИЛ-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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.
Основные результаты: 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.

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 способ Прототип
1 4,3 3,4
2 5,1 2,8
3 10,9 5,4
4 1,8 1,1
5 2,5 6,1
6 4,8 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.

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.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДОЛИЛ-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 37.
27.07.2015
№216.013.67da

N-бензил-2-(3-бензил-2-тиофен-2-ил-1,3-оксазолидин-4-ил)ацетамид, активирующий прорастание семян озимой пшеницы

Изобретение относится к области органической химии, а именно к N-бензил-2-(3-бензил-2-тиофен-2-ил-1,3-оксазолидин-4-ил)ацетамиду формулы 1. Технический результат: получено новое гетероциклическое соединение, полезное в качестве активатора прорастания семян озимой пшеницы. 1 табл., 2 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558139
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.6821

Способ повышения посевных качеств семян яровой пшеницы

Изобретение относится к способам повышения посевных качеств семян яровой пшеницы. Осуществляют предпосевную обработку семян рострегулятором в диапазоне концентраций 0,02-0,0005 мас.%. В качестве рострегулятора используют раствор 5-этокси-2(5H)-фуранона. Соединение 5-этокси-2(5Н)-фуранон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558210
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.08.2015
№216.013.74b1

Способ повышения посевных качеств семян яровой пшеницы и устойчивости проростков к водному стрессу

Изобретение относится к способам повышения посевных качеств семян яровой пшеницы. Осуществляют предпосевную обработку семян рострегулятором в диапазоне концентраций 0,02-0,0005 мас. %. В качестве рострегулятора используют раствор 2,5-диэтокси-2,5-дигидрофурана. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561448
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.12.2015
№216.013.9bc2

Способ определения тимохинона методом капиллярного электрофореза

Изобретение относится к аналитической химии лекарственных средств, а именно к способу определения тимохинона в семенах чернушки посевной (Nigella Sativa). Для этого тимохинон из пробы экстрагируют, экстракт фильтруют и центрифугируют. Анализ выполняют методом капиллярного электрофореза в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571499
Дата охранного документа: 20.12.2015
13.01.2017
№217.015.7075

Способ определения содержания малонового диальдегида в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу определения малонового диальдегида в вегетативных органах черешни, винограда, ореха грецкого и проростках озимой пшеницы. Для этого проводят экстракцию биологического материала 96% спиртом и с последующим центрифугированием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596791
Дата охранного документа: 10.09.2016
19.01.2018
№218.016.097c

Способ повышения посевных качеств семян озимой пшеницы и устойчивости проростков к водному стрессу (засухе)

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ повышения посевных качеств семян озимой пшеницы и устойчивости к водному стрессу (засухе) включает предпосевную обработку семян рострегулятором в концентрации от 0,1 до 0,0001 мас.%, при этом в качестве рострегулятора используют водный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631690
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.0ede

Способ определения содержания свободной гибберелловой кислоты в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения содержания свободной гибберелловой кислоты (ГК) в вегетативных органах растений яблони, винограда, озимой пшеницы. Для этого пробы биологического материала экстрагируют этилацетатом, а затем экстракт фильтруют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633486
Дата охранного документа: 12.10.2017
18.05.2018
№218.016.506f

Способ определения морозостойкости винограда

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к виноградарству и селекции. В способе измеряют величину фотохимической активности тканей растений. При этом оценку морозостойкости растения определяют по максимальной величине кортикулярного фотосинтеза хлорофилла. На выбранном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653016
Дата охранного документа: 04.05.2018
20.03.2019
№219.016.e81c

Способ защиты многолетних культур от инфекционных заболеваний

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к биологическим методам защиты растений. Способ защиты многолетних культур от инфекционных заболеваний включает использование биологических средств, в смеси из трех-шести биофунгицидов. Применяются биофунгициды различной антифунгальной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458503
Дата охранного документа: 20.08.2012
20.03.2019
№219.016.e81f

Способ защиты многолетних культур от вредителей

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к биологическим методам защиты растений. Способ защиты многолетних культур от вредителей включает использование биологических средств в смеси биоинсектицидов. Применяются грибные и бактериальные биоинсектициды различной патогенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458502
Дата охранного документа: 20.08.2012
Показаны записи 21-30 из 34.
27.07.2015
№216.013.6821

Способ повышения посевных качеств семян яровой пшеницы

Изобретение относится к способам повышения посевных качеств семян яровой пшеницы. Осуществляют предпосевную обработку семян рострегулятором в диапазоне концентраций 0,02-0,0005 мас.%. В качестве рострегулятора используют раствор 5-этокси-2(5H)-фуранона. Соединение 5-этокси-2(5Н)-фуранон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558210
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.08.2015
№216.013.74b1

Способ повышения посевных качеств семян яровой пшеницы и устойчивости проростков к водному стрессу

Изобретение относится к способам повышения посевных качеств семян яровой пшеницы. Осуществляют предпосевную обработку семян рострегулятором в диапазоне концентраций 0,02-0,0005 мас. %. В качестве рострегулятора используют раствор 2,5-диэтокси-2,5-дигидрофурана. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561448
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.12.2015
№216.013.9bc2

Способ определения тимохинона методом капиллярного электрофореза

Изобретение относится к аналитической химии лекарственных средств, а именно к способу определения тимохинона в семенах чернушки посевной (Nigella Sativa). Для этого тимохинон из пробы экстрагируют, экстракт фильтруют и центрифугируют. Анализ выполняют методом капиллярного электрофореза в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571499
Дата охранного документа: 20.12.2015
13.01.2017
№217.015.7075

Способ определения содержания малонового диальдегида в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу определения малонового диальдегида в вегетативных органах черешни, винограда, ореха грецкого и проростках озимой пшеницы. Для этого проводят экстракцию биологического материала 96% спиртом и с последующим центрифугированием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596791
Дата охранного документа: 10.09.2016
19.01.2018
№218.016.097c

Способ повышения посевных качеств семян озимой пшеницы и устойчивости проростков к водному стрессу (засухе)

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ повышения посевных качеств семян озимой пшеницы и устойчивости к водному стрессу (засухе) включает предпосевную обработку семян рострегулятором в концентрации от 0,1 до 0,0001 мас.%, при этом в качестве рострегулятора используют водный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631690
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.0ede

Способ определения содержания свободной гибберелловой кислоты в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения содержания свободной гибберелловой кислоты (ГК) в вегетативных органах растений яблони, винограда, озимой пшеницы. Для этого пробы биологического материала экстрагируют этилацетатом, а затем экстракт фильтруют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633486
Дата охранного документа: 12.10.2017
10.05.2018
№218.016.3846

Способ определения содержания свободной абсцизовой кислоты в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при определении содержания свободной абсцизовой кислоты в вегетативных органах растений. Для этого проводят экстракцию свободной абсцизовой кислоты из биологического материала с использованием диэтилового эфира,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646808
Дата охранного документа: 07.03.2018
10.05.2018
№218.016.426b

Активатор прорастания семян озимой пшеницы

Изобретение относится к активатору прорастания семян озимой пшеницы, представляющему собой 3-бензил-4-(N-бензилкарбамоилметил)-2-пиридин-3-ил-1,3-оксазолидин формулы 1, в концентрациях 0,005 и 0,0005 мас. %. Активатор согласно изобретению позволяет улучшить посевные качества семян. 1 табл.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649394
Дата охранного документа: 03.04.2018
18.05.2018
№218.016.506f

Способ определения морозостойкости винограда

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к виноградарству и селекции. В способе измеряют величину фотохимической активности тканей растений. При этом оценку морозостойкости растения определяют по максимальной величине кортикулярного фотосинтеза хлорофилла. На выбранном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653016
Дата охранного документа: 04.05.2018
10.04.2019
№219.017.0310

Способ определения устойчивых к коккомикозу форм вишни и черешни

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к плодоводству. Получают СВЧ-экстракт фенольных соединений из листьев вишни и черешни. Разделяют его методом капиллярного электрофореза. Об устойчивости форм к коккомикозу судят по наличию на электрофореграмме пика производного галловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316951
Дата охранного документа: 20.02.2008
+ добавить свой РИД