×
13.01.2017
217.015.6a30

Результат интеллектуальной деятельности: СОРБЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛИЗА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДОМ ВЭЖХ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002592893
Дата охранного документа
27.07.2016
Аннотация: Изобретение относится к сорбентам для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), в частности к получению химически модифицированных сорбентов. Предложен сорбент на основе силикагеля с привитым через спейсер гибридным хиральным селектором. Сорбент получен путем модифицирования силикагеля эпоксигруппами, прививки эремомицина и бычьего сывороточного альбумина. Сорбент проявляет повышенную энантиоселективность к различным соединениям, в том числе при их анализе в биологических жидкостях. 2 н.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Изобретение относится к сорбентам для высокоэффективной жидкостной хроматографии и может быть использовано для анализа, препаративной очистки оптически активных соединений, а также определения низкомолекулярных гидрофобных оптически активных примесей (например, лекарств) в биологических жидкостях.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является сорбент на основе силикагеля с химически привитым гликопептидным антибиотиком эремомицином, структурная формула которого приведена на фиг. 1, а также способ его получения, описанный в RU 2255802, 2005, выбранный в качестве прототипа изобретения.

Сорбент проявляет селективность в разделении широкого круга энантиомеров как в водно-органических, так и в неводных элюентах. Однако не всегда энантиоселективность является достаточно высокой.

Способ получения известного сорбента заключается в обработке силикагеля 3-глицидооксипропилтриалкоксисиланом с последующим взаимодействием с эремомицином в водном или водно-органическом щелочном буферном растворе при температуре не выше 40°C.

Одним из недостатков известного способа получения сорбента является наличие в составе распознающих хиральных центров только производных эремомицина. Еще один недостаток сорбента, полученного известным способом, заключается в невозможности определения низкомолекулярных гидрофобных оптически активных примесей (например, лекарств) напрямую в биологических жидкостях.

Еще одним прототипом изобретения, близким по технической сущности и достигаемому результату, является гибридный сорбент на основе силикагеля с химически привитыми гликопептидным антибиотиком эремомицином и хиральным полианилином, способ его получения описан в RU 2348455, 2006.

Энантиоселективность такого сорбента повышена за счет введения в состав хирального сорбента селектора эремомицина и селектора спиралевидной хиральности - хирального полианилина.

Способ получения такого гибридного сорбента заключается в модифицировании поверхности силикагеля эпоксигруппами, иммобилизацию эремомицина на поверхности силикагеля с привитыми эпоксигруппами, промывку, сушку, а затем силикагель, модифицированный эремомицином, подвергают взаимодействию с анилином в присутствии фермента лакказы и энантиомера сульфокамфорной кислоты. Предпочтительно для модифицирования поверхности силикагеля эпоксигруппами используют обработку 3-глицидоксипропилтриэтоксисиланом.

Наилучшие результаты показал сорбент известного способа с эремомицином, полученным с использованием штамма-продуцента Amicolatopsis orientalis subsp, согласно известному способу по RU 2110578, 1998.

Недостатком известного способа получения сорбента является отсутствие в его структуре каркаса из хиральных молекул (например, молекул альбумина) на поверхности силикагеля большего размера, чем размер пор самого силикагеля, что не позволяет определять низкомолекулярные гидрофобные оптически активные примеси (например, лекарств) напрямую в биологических жидкостях.

Задачей настоящего изобретения является повышение селективности сорбента в разделении оптических изомеров и разработка способа, позволяющего обеспечить введение на поверхность хирального сорбента каркаса из молекул большого размера, закрывающего доступ внутрь пор силикагеля белкам, находящимся в растворе.

Поставленная задача решается описываемым сорбентом для хроматографии оптических изомеров, содержащим силикагель, модифицированный гликопептидным антибиотиком - эремомицином и дополнительно бычьим сывороточным альбумином (БСА).

Поставленная задача решается также описываемым способом получения сорбента для хроматографии оптических изомеров, включающим модифицирование поверхности силикагеля эпоксигруппами, иммобилизацию эремомицина на поверхности силикагеля с привитыми эпоксигруппами, промывку, сушку, в котором силикагель, модифицированный эремомицином, после промывки и сушки подвергают взаимодействию с бычьим сывороточным альбумином, последующей обработкой глутаровым альдегидом и восстановление тетрагидроборатом натрия. Обработка глутаровым альдегидом осуществляется для сшивания между собой молекул бычьего сывороточного альбумина и образования каркаса на поверхности силикагеля. Обработка тетрагидроборатом натрия необходима для восстановления всех непрореагировавших групп на поверхности сорбента и устранения их влияния на разделение оптических изомеров. Предпочтительно для модифицирования поверхности силикагеля эпоксигруппами используют обработку 3-глицидоксипропилтриэтрксисиланом.

Сущность изобретения поясняется иллюстративными материалами.

На Фиг. 1 показана структурная формула эремомицина.

На Фиг. 2 показаны хроматограммы профенов, полученные на колонке с иммобилизованным гибридным сорбентом I (силикагель-эремомицин-БСА) и на колонке с сорбентом, полученным известным способом (RU 2255802, 2005) II. Хроматограмы следующих веществ:

а) ибупрофен

б) кетопрофен

в) фенопрофен

г) флурбипрофен

д) индопрофен.

На Фиг. 3 показаны хроматограммы белка, полученные на сорбенте-прототипе (RU 2255802, 2005) (а) и на сорбенте с гибридным селектором (б). Элюент: МеОН/KH2PO4 (0.1М, pH 4.5), 50/50, об/об; 0.5 мл/мин. Детектирование: УФ 280 нм. Температура 24°C.

На Фиг. 4 показана хроматограмма кетопрофена на колонке с иммобилизованным гибридным селектором в образце мочи. Элюент: МеОН/KH2PO4 (0.1М, pH 4.5), 50/50, об/об; 0.5 мл/мин. Детектирование: УФ 280 нм. Температура 24°C.

Изобретение иллюстрируется примерами вариантов его выполнения и применения.

Пример 1

5,04 г силикагеля Kromasil KR100-7-SIL суспендировали в 25 мл 0,1 М раствора ацетата натрия, доведенного ледяной уксусной кислотой до pH 5,5. К полученной суспензии добавили 4 мл 3-глицидоксипропилтриэтоксисилана. Реакционную смесь интенсивно перемешивали в течение 2 часов, а затем оставили без нагревания и перемешивания на 4 суток. По окончании реакции модифицированный силикагель промыли водой, этанолом, ацетоном и отфильтровали. Сушили при температуре 105°C. По данным элементного анализа содержание углерода составляет 5,2%.

Получен силикагель, модифицированный эпоксигруппами. Затем 1,5 г макроциклического антибиотика - эремомицина растворили в 23 мл дистиллированной воды. Довели pH до значения 8,58, прибавляя по каплям 1 М водный раствор КОН. Полученный раствор смешали с 5,61 г силикагеля с привитыми эпоксигруппами. Полученную реакционную смесь выдерживали при комнатной температуре, периодически перемешивая, в течение 1 недели. После окончания реакции сорбент отфильтровали и отмыли последовательно водой, метанолом и ацетоном. Сушили в сушильном шкафу при 50°C в течение 20 часов. По данным элементного анализа содержание углерода составляет 9,5%.

Получен силикагель, модифицированный эремомицином. Затем раствор 0,2 г БСА в 25 мл ацетата натрия (доведенного до pH 5,6 уксусной кислотой) добавили к 2 г силикагеля, модифицированного эремомицином. Полученную реакционную смесь выдерживали при комнатной температуре, подвергая ультразвуковой обработке каждые четыре часа, в течение двух дней. После окончания реакции сорбент отфильтровали и отмыли водой. Затем его суспендировали в раствор глутарового альдегида (1,5 мл 25% глутарового альдегида в 25 мл ацетатного буферного раствора с pH 5,6). Полученную реакционную смесь выдерживали при комнатной температуре, периодически перемешивая, в течение одного дня. После окончания реакции сорбент отфильтровали и отмыли водой, добавили к нему раствор 0,16 г NaBH4 в 25 мл дистиллированной воды. Полученную реакционную смесь выдерживали при комнатной температуре, периодически перемешивая, в течение одного дня. После окончания реакции сорбент отфильтровали и отмыли водой, этанолом. Сушили на воздухе в течение 24 часов. По данным элементного анализа содержание углерода составляет 13,8%.

Таким образом, получен силикагель с привитым через спейсер гибридным хиральным селектором:

Силикагель -Si(СН2)3О-СН2-СН(ОН)-СН2-эремомицин-бычий сывороточный альбумин.

Полученный в соответствии с настоящим изобретением сорбент был испытан при разделении оптических изомеров, в том числе в образцах мочи, в следующих условиях.

Сорбент по примеру 1 упаковали суспензионным методом в колонку из нержавеющей стали 4,6×100 мм и проводили разделение оптических изомеров профенов с использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Хроматографический анализ осуществляли на ВЭЖХ хроматографе фирмы Shimadzu (Япония) в составе: насос LC-20AB, диодно-матричный детектор SPD-M20A, вакуумный дегазатор DGU-20A5, термостат колонок СТО-20А, с возможностью контроля температуры в диапазоне 5-85°C с точностью 0,1°C, ручной кран-дозатор с петлей на 20 мкл. Объем пробы 20 мкл. Хроматографические пики детектировали в диапазоне 210-280 нм, в соответствии с максимумами поглощения разделяемых соединений.

Запись хроматограмм и расчеты факторов удерживания разделенных компонентов к, селективности A и разрешения RS проводили с помощью программно-аппаратного комплекса Laboratory Solution (Shimadzu, Япония).

В качестве подвижной фазы использовали метанольные и водно-метанольные буферные растворы.

Пример 2

В таблице 1 представлены результаты хроматографического разделения профенов (значения факторов удерживания (k) и энантиоселективности (α) на колонке с сорбентом, полученным по примеру 1 с привитым гибридным селектором.

Разделение осуществляли в элюенте состава: 50% метанол - 50% водный раствор дигидрофосфата калия (pH 4.5) с молярной концентрацией 0,02 М, 0,04 М и 0,10 М. Скорость потока подвижной фазы: 0.5 мл/мин.

Из таблицы видно, что сорбент проявляет высокую энантиоселективность к данному классу соединений (α-оксикислоты).

Пример 3

В таблице 2 представлены результаты хроматографического разделения энантиомеров профенов на колонке с сорбентом, полученным по примеру 1 с привитым гибридным селектором в сравнении с сорбентом, полученным известным способом (RU 2255802, 2005). Разделение осуществляли в элюенте одинакового состава: 50% СН3ОН - 50% 0,1 М фосфатный буфер (pH 6,5) на колонках 4,6×100 мм. Скорость потока подвижной фазы: 0.5 мл/мин.

Из полученных результатов видно, что заявленный сорбент в большинстве случаев обеспечивает меньшее удерживание веществ и более высокие результаты по разрешению (RS), чем известный. Хроматограммы разделения профенов на колонке с сорбентом, полученным по примеру 1 с привитым гибридным селектором в сравнении с сорбентом, полученным известным способом. (RU 2255802, 2005) представлены на фиг. 2.

Пример 4

Высокомолекулярные соединения, в частности белки, не удерживаются на сорбенте, полученном по примеру 1, и элюируются с мертвым объемом. С сорбента-прототипа (RU 2255802, 2005) белки не элюируются, оседают на сорбенте, изменяя ее свойства. На Фиг. 3 представлены хроматограммы раствора белка (бычьего сывороточного альбумина), полученные на гибридном сорбенте и на сорбенте-прототипе (RU 2255802, 2005).

Как следует из результатов исследования, на сорбенте, полученном по примеру 1, в отличие от сорбентов-прототипов (RU 2255802, 2005 и RU 2348455, 2006) возможно разделение и определение энантиомеров низкомолекулярных соединений (лекарств, например, профенов) в биологических жидкостях при их прямом вводе на колонку с сорбентом. На Фиг. 4 представлена хроматограмма энантиоразделения кетопрофена в образце мочи при его прямом вводе в колонку с гибридным сорбентом.


СОРБЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛИЗА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДОМ ВЭЖХ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
СОРБЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛИЗА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДОМ ВЭЖХ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
СОРБЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛИЗА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДОМ ВЭЖХ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
СОРБЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗОМЕРОВ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛИЗА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ МЕТОДОМ ВЭЖХ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-9 из 9.
27.10.2013
№216.012.78bd

Анионообменный сорбент для одновременного ионохроматографического определения поляризуемых и неполяризуемых неорганических анионов и способ его изготовления

Предложен анионообменный сорбент на основе сополимера стирола и дивинилбензола с четвертичной аммониевой функциональной группой, химически привитой к сополимеру посредством алкильного или ацильного радикала (R). R выбран из ряда: СН-СН, С(O)(СН), (CH), (n=1-6). Четвертичная аммониевая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496571
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.02.2015
№216.013.2db6

Способ получения наногибридного функционального сепарационного материала на основе модифицированного носителя и модифицированных наночастиц металла

Изобретение относится к области материаловедения и аналитической химии. Наногибридный функциональный сепарационный материал содержит ковалентно закрепленные на носителе наночастицы золота и ковалентно закрепленные серосодержащие органические лиганды на поверхности наночастиц золота. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543170
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.03.2015
№216.013.3607

Способ получения хиральной планарной пластины для тонкослойной хроматографии оптических изомеров

Изобретение относится к способу получения хиральной планарной пластины для тонкослойной хроматографии и может быть использовано для анализа оптически активных соединений. Сущность изобретения состоит в том, что разработан новый тип кремнеземных планарных пластин со связующим для разделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545315
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.07.2015
№216.013.5bc1

Наногибридный функциональный сепарационный материал на основе модифицированного носителя и модифицированных наночастиц металла

Изобретение относится к области аналитической химии. Предложен способ получения сепарационного материала, содержащего носитель на основе диоксида кремния и наночастицы золота. Носитель модифицируют кремнийорганическим соединением, содержащим группу -SH или -NH, обрабатывают коллоидным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555030
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.07.2015
№216.013.66e6

Способ ик-спектроскопического определения состава сополимеров акриловой кислоты

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к исследованию и анализу высокомолекулярных материалов с помощью ИК-спектроскопии при определени состава сополимеров полиакрилата и полиакрилонитрила (ПАН) для обеспечения контроля качества углеродного волокна. Для этого измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557895
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.09.2015
№216.013.7955

Анионообменный сорбент для ионохроматографического определения органических и неорганических анионов и способ его изготовления

Изобретение относится к анионообменным сорбентам для ионохроматографического определения органических и неорганических анионов. Сорбент общей формулы (1) содержит химически привитую с помощью спейсера четвертичную аммониевую функциональную группу, содержащую по крайней мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562650
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.02.2016
№216.014.cf51

Анионообменный сорбент для ионохроматографического определения органических и неорганических анионов и способ его изготовления

Изобретение относится к анионообменным сорбентам для ионохроматографического определения органических и неорганических анионов. Общая формула заявленного сорбента соответствует формуле (1). Матрица выбрана из ряда: полимер на основе дивинилбензола, выступающего в качестве сшивающего агента для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575454
Дата охранного документа: 20.02.2016
26.08.2017
№217.015.e85c

Анионообменный сорбент для определения органических и неорганических анионов методом ионной хроматографии

Изобретение относится к области хроматографии. Анионообменный сорбент содержит матрицу с химически привитой напрямую или через спейсер третичной аминогруппой, содержащей полярные или заряженные заместители, и соединенную с ней с помощью спейсера четвертичную аммониевую функциональную группу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627384
Дата охранного документа: 08.08.2017
29.12.2017
№217.015.fbab

Сорбент для определения соединений ионной и гидрофильной природы

Изобретение относится к сепарационным материалам, которые могут быть использованы в ионной хроматографии в качестве сорбентов для определения органических и неорганических анионов, а также в режиме гидрофильной хроматографии для определения полярных биологически активных соединений. Сорбент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638660
Дата охранного документа: 15.12.2017
Показаны записи 51-60 из 171.
10.08.2016
№216.015.559e

Устройство для исследования воздействия низкочастотного магнитного поля на кинетику биохимических процессов в биологических системах, содержащих магнитные наночастицы

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для исследования биохимических систем, содержащих магнитные наночастицы, при воздействии низкочастотного негреющего магнитного поля, включающее источник питания, соединенный с генератором, питающим обмотки электромагнита. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593238
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5663

Блок держателя нанокалориметрического сенсора устройства для измерения теплофизических и/или морфологических параметров образца

Блок держателя для нанокалориметрического сенсора предназначен для размещения на X-Y столике оптического микроскопа и проведения in-situ исследования морфологии и теплофизических свойств материалов различного типа. Блок держателя представляет собой пластину из инертного материала, на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593211
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5ac7

Способ бестранспортного перемешивания жидкостей

Изобретение относится к перемешиванию жидкостей, паст, расплавов жидких металлов и может использоваться в технологиях химической промышленности, в экспериментальных установках, предназначенных для выявления возможности генерации магнитного поля с использованием в качестве рабочего тела жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589485
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5bd6

Способ и устройство для неинвазивного локального разрушения биологической ткани

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к ультразвуковой хирургии. Устройство для неинвазивного локального разрушения биологической ткани состоит из фазированной решетки с непериодическим расположением излучающих элементов и центральным отверстием для установки датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589649
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5e9b

Ген pdgf-bopt тромбоцитарного фактора роста человека

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к технологии получения генно-инженерных конструкций для экспрессии трансгенов в клетках млекопитающих, и может быть использовано для рекомбинантной продукции тромбоцитарного фактора роста человека. Для эффективной экспрессии в клетках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590704
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ad1

Способ получения радиофармацевтического препарата "астат-211"

Настоящее изобретение относится к области преобразования химических элементов и источникам радиоактивности, предназначенным для медицинских целей, в частности к способу получения радиофармацевтического препарата «Астат-211» из облученной мишени, включающему возгонку радионуклида при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593017
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ba0

Устройство для компенсации гипомагнитных условий

Изобретение представляет собой устройство, компенсирующее негативное действие гипомагнитных условий на биологические объекты и системы, в частности на космонавта при длительных полетах вне магнитосферы Земли. Устройство состоит из диэлектрического каркаса объемом, сравнимым с торсом, головой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592736
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6bc0

Флаксонный баллистический детектор

Использование: для измерения слабых магнитных потоков. Сущность изобретения заключается в том, что флаксонный баллистический детектор включает генератор одноквантовых импульсов, приемник одноквантовых импульсов со схемой сравнения, две джозефсоновские передающие линии, соединяющие генератор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592735
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c1e

Электрохимический способ получения наноразмерных структур оксида никеля (ii)

Изобретение относится к области электрохимического получения активных форм наночастиц оксидов металлов. Электрохимический способ получения наноразмерных структур оксида никеля (II) включает окисление анода в ионной жидкости в атмосфере воздуха. Причем используют никелевые анод и катод....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592892
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c33

Фотоэлектрический преобразователь энергии на основе комплексов фталоцианинов и их аналогов

Изобретение относится к области превращения световой энергии в электрическую. Фотоэлектрический преобразователь энергии в качестве активного слоя содержит полупроводящие полимеры в качестве электроноакцепторной компоненты, моно- или полиядерные фталоцианины, или нафталоцианины, или их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592743
Дата охранного документа: 27.07.2016
+ добавить свой РИД