×
25.08.2017
217.015.abaa

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к биотехнологии, а именно к электрохимическому иммуноанализу. Предложен способ определения содержания грамотрицательных бактерий в анализируемой среде. В водной среде при температуре 37°С конъюгируют бактерии с магнитными наночастицами FeO, Fe, NiFeO или MgFeO, модифицированными декстраном. Отделяют несвязавшиеся наночастицы с использованием магнитного поля. Помещают в среду рабочий электрод из золота, платины или графитсодержащих материалов, поверхность которого предварительно модифицируют антителами, специфичными к определяемому штамму бактерий, для образования иммунокомплекса на поверхности электрода в течение 20 мин при температуре 37°С. Промывают электрод буферным раствором, содержащим нормальную лошадиную сыворотку и твин-20. Помещают извлеченный из анализируемой среды рабочий электрод в электрохимическую ячейку, содержащую фоновый электролит. Определяют содержание бактерий по величине электрохимического отклика окисления наночастиц, локализованных в иммунокомплексе на поверхности рабочего электрода. Изобретение позволяет увеличить чувствительность и точность анализа, снизить предел обнаружения клеток бактерий до 10 КОЕ/мл, сократить время проведения анализа. 1 з.п. ф-лы, 7 ил., 5 пр.

Изобретение относится к электрохимическому иммуноанализу, а именно к качественному и количественному селективному определению содержания бактерий в пробах различного состава. Изобретение может быть использовано в микробиологии, биотехнологии, медицине, экологии и технологии пищевых производств.

Изобретение создано с целью устранения недостатков широко используемых в настоящее время методов анализа: низкая чувствительность и экспрессность (бактериологический посев), возможность получения ложных результатов (иммуноферментный анализ), высокие требования к оснащению лаборатории и квалификации персонала (ДНК-анализ).

Известен подход [Qi Zhang, Xiaojun Chen, Fulai Tu, Cheng Yao / Ultrasensitive enzyme-free electrochemical immunoassay for free thyroxine based on three dimensionally ordered macroporous chitosan-Au nanoparticles hybrid film // Biosensors and Bioelectronics 59 (2014) 377-383] к определению содержания бактерий Е. coli, где золотой электрод модифицировали гиалуроновой кислотой и специфичными антителами. Сопротивление электрода изменялось в зависимости от количества бактерий в исследуемой пробе. Основной недостаток такого подхода - высокий риск получения ложных результатов, возникающий вследствие влияния факторов внешней среды на величину сопротивления индикаторного электрода.

Предложен подход [Ana Clarissa dos Santos Pires, Nilda de Ferreira Soaresa, Luis Henrique Mendes da Silva, Maria do Carmo Hespanhol da Silva, Mauro Vieira De Almeida, Mireille Le Hyaric, de Andrade,Freitas Soares, Aparecida Barbosa Mageste, Samira Gama Reis / A colorimetric biosensor for the detection of foodborne bacterial / Sensors and Actuators В 153 (2011) 17-23] к определению бактерий Е. coli и S. aureus фотометрическим методом с использованием в качестве меток органических веществ, изменяющих цвет раствора при взаимодействии с бактериальными метаболитами. Главным недостатком является узкий интервал линейности данного метода.

Описан метод электрохимического иммуноанализа, в качестве метки в котором использовали наночастицы Fe3O4 [Brainina, K.Z., Kozitsina, A.N., Glazyrina, Y.A. / Hybrid electrochemical/magnetic assay for Salmonella typhimurium detection // IEEE Sensors Journal Volume 10, Issue 11, 2010, №5483125, pp. 1699-1704]. Аналитическим сигналом в данном варианте иммуноанализа служил максимальный ток электровосстановления ионов Fe3+, полученных после кислотного разложения меченного наночастицами иммунокомплекса. Основным недостатком является необходимость проведения длительного и многостадийного кислотного разложения иммунокомплекса.

Известен способ определения содержания бактерий Е. coli [Патент РФ №2542487. Козицина А.Н., Малышева Н.Н., Глазырина Ю.А., Матери А.И. «Способ определения содержания грамотрицательных патогенных бактерий в анализируемой среде». Дата приоритета 15.07.2013], где в качестве метки использовали наночастицы магнетита, покрытые электроактивными органическими соединениями, в частности полипирролом, хинолинмодифицированным поливинилбензилхлоридом, ферроценмодифицированным оксидом кремния. Максимальный ток окисления/восстановления электроактивного покрытия служил аналитическим сигналом. Существенным недостатком предложенного метода является сложная технология получения нанокомпозитов и трудности при их длительном хранении.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, служит способ определения содержания патогенных микроорганизмов в различных объектах, включающий конъюгирование микроорганизмов с сигналообразующей меткой, магнитную сепарацию с последующим концентрированием конъюгатов и определением наличия и концентрации микроорганизмов с помощью введенной метки. В качестве сигналообразующей метки выступают электрохимически активные магнитные наночастицы, аналитический сигнал от которых получают напрямую в результате их разряда-ионизации на поверхности рабочего электрода. Концентрирование метки осуществляют путем образования иммунокомплекса «антитело-меченная магнитными наночастицами бактерия» на поверхности рабочего электрода. Величина электрохимического отклика от магнитной нанометки пропорциональна содержанию бактерий в исследуемой пробе [Патент РФ №2538153. Козицына А.Н., Митрофанова (Свалова) Т.С., Матери А.И. «Электрохимический способ иммуноанализа для определения микроорганизмов». Дата приоритета 22.03.2013 г.]. К недостаткам предложенного способа можно отнести невысокий предел обнаружения (100 КОЕ/мл) и недостаточную точность определения малых количеств микроорганизмов, а также невозможность обнаружения в пробах грамположительных бактерий.

Предлагаемое техническое решение направлено на повышение чувствительности и точности определения, расширение круга определяемых бактерий, а также на уменьшение временных затрат на проведение процедуры иммуноанализа.

Предлагаемый способ электрохимического иммуноанализа включает в себя инкубацию бактерий с модифицированными магнитными наночастицами, магнитную сепарацию свободных наночастиц, образование иммунокомплекса на поверхности электрода и детектирование электрохимического отклика от магнитной нанометки, интенсивность которого пропорциональна содержанию бактерий в исследуемой пробе. Схема проведения процедуры иммуноанализа приведена в приложении 1. Магнитные наночастицы модифицируют декстраном [V. Zavisova, М. Koneracka, J. Kovac, М. Kubovcikova, I. Antal, P. Kopcansky, M. Bednarikova, M. Muckova / The cytotoxicity of iron oxide nanoparticles with different modifications evaluated in vitro // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 380 (2015) 85-89] с целью облегчения проникновения их в клеточную мембрану и реализации более равномерного распределения наночастиц на поверхности грамотрицательной бактериальной клетки. Также модификация поверхности магнитных наночастиц позволяет сократить время проведения процедуры иммуноанализа вследствие облегчения процессов клеточного эндоцитоза в случае поглощения модифицированных магнитных наночастиц и уменьшить поверхностную энергию наночастиц и, следовательно, предотвратить их агрегацию, в результате чего размер частиц не изменяется в течение всего эксперимента. Это позволяет существенно улучшить чувствительность и точность, а получение прямого аналитического сигнала непосредственно от магнитной нанометки, включенной в иммунокомплекс на поверхности рабочего электрода, приводит к сокращению времени проведения анализа.

Таким образом, согласно предложенному способу локализацию и удерживание магнитных наночастиц на поверхности микробной клетки осуществляют за счет ферментативных реакций в клеточной мембране грамотрицательных бактерий с (био)органическими соединениями, после чего на поверхности рабочего электрода формируют меченный наночастицами иммунокомплекс и детектируют электрохимический сигнал. Это позволяет снизить предел обнаружения (до 10 КОЕ/мл), сократить время проведения процедуры иммуноанализа, уменьшить материало- и трудозатраты и реализовать высокое качество анализа проб, содержащих бактерии разных штаммов. Все это в конечном итоге приведет к снижению себестоимости анализа.

На фиг. 1 представлены циклические вольтамперограммы, зарегистрированные в модельных растворах, содержащих (а, 1-2) и не содержащих (б, 1-2) бактерии Salmonella thyphimurium: 1 - вольтамперограмма фонового электролита; 2 - вольтамперограмма пробы.

На фиг. 2 представлены циклические вольтамперограммы, зарегистрированные в пробах, содержащих (а, 3-4) и не содержащих (б, 3-4) бактерии Salmonella thyphimurium: 3 - вольтамперограмма фонового электролита; 4 - вольтамперограмма пробы.

На фиг. 3 представлены циклические вольтамперограммы, зарегистрированные в пробах, содержащих (а, 3-4) и не содержащих (б, 3-4) бактерии Escherichia coli: 5 - вольтамперограмма фонового электролита; 6 - вольтамперограмма пробы.

На фиг. 4 представлены циклические вольтамперограммы, зарегистрированные в пробах, содержащих (а, 7-8) и не содержащих (б, 7-8) бактерии Salmonella infantis: 7 - вольтамперограмма фонового электролита; 8 - вольтамперограмма пробы.

На фиг. 5 представлены циклические вольтамперограммы, зарегистрированные в пробах, содержащих (а, 9-10) и не содержащих (б, 9-10) бактерии Escherichia coli: 9 - вольтамперограмма фонового электролита; 10 - вольтамперограмма пробы.

На фиг. 6 представлены циклические вольтамперограммы, зарегистрированные в пробах, содержащих (а, 11-12) и не содержащих (б, 11-12) бактерии Staphylococcus Aureus: 11 - вольтамперограмма фонового электролита; 12 - вольтамперограмма пробы.

На фиг. 7 представлены циклические вольтамперограммы, зарегистрированные в пробах, содержащих (а, 13-14) и не содержащих (б, 13-14) бактерии Salmonella thyphimurium.

Способ иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Вытяжку из анализируемой пробы (проба воздуха) инкубируют с наночастицами Fe3O4, модифицированными декстраном, в течение 20 минут при температуре 37°С. После инкубации свободные наночастицы отделяют с использованием магнитного поля в течение 5 минут. Далее в анализируемую среду помещают платиновый электрод, модифицированный антителами против Salmonella thyphimurium, и выдерживают в течение 20 минут при температуре 37°С. Для ускорения процесса доставки меченых бактерий к поверхности рабочего электрода используют магнитное поле (напряженностью 31.83⋅103 А/м). Затем электрод промывают буферным раствором, содержащим нормальную лошадиную сыворотку (НЛС) и твин-20. Извлеченный из анализируемого раствора электрод помещают в электрохимическую ячейку. В качестве фонового электролита используют раствор LiClO4 в ацетонитриле. В качестве аналитического сигнала используют электрохимический отклик окисления предварительно восстановленного магнетита, локализованного в иммунокомплексе на поверхности платинового электрода. Для проведения контрольного (холостого) эксперимента используют раствор, не содержащий компонентов бактериальной природы (физиологический раствор). В анализируемой пробе обнаружено 9 КОЕ/мл.

Пример 2

Пробу природной воды инкубируют с наночастицами Fe0, модифицированными декстраном, в течение 20 минут при температуре 37°С. После инкубации свободные наночастицы отделяют с использованием магнитного поля в течение 5 минут. Далее в анализируемую среду помещают графитсодержащий электрод, модифицированный антителами против Escherichia coli, и выдерживают в течение 20 минут при температуре 37°С. Для ускорения процесса доставки меченых бактерий к поверхности рабочего электрода используют магнитное поле (напряженностью 31.83⋅103 А/м). Затем электрод промывают буферным раствором, содержащим нормальную лошадиную сыворотку (НЛС) и твин-20. Извлеченный из анализируемого раствора электрод помещают в электрохимическую ячейку. В качестве фонового электролита используют раствор LiClO4 в диметилформамиде. В качестве аналитического сигнала используют электрохимический отклик окисления предварительно восстановленного магнетита, локализованного в иммунокомплексе на поверхности графитсодержащего электрода. Для проведения контрольного (холостого) эксперимента используют раствор, не содержащий компонентов бактериальной природы (физиологический раствор). В анализируемой пробе воды обнаружено 103 КОЕ/мл.

Пример 3

Пробу природной воды инкубируют с наночастицами NiFe2O4, модифицированными декстраном, в течение 20 минут при температуре 37°С. После инкубации свободные наночастицы отделяют с использованием магнитного поля в течение 5 минут. Далее в анализируемую среду помещают золотой электрод, модифицированный антителами против Salmonella infantis, и выдерживают в течение 20 минут при температуре 37°С. Для ускорения процесса доставки меченых бактерий к поверхности рабочего электрода используют магнитное поле (напряженностью 31.83⋅103 А/м). Затем электрод промывают буферным раствором, содержащим нормальную лошадиную сыворотку (НЛС) и твин-20. Извлеченный из анализируемого раствора электрод помещают в электрохимическую ячейку. В качестве фонового электролита используют раствор KNO3 в смеси вода/этиловый спирт (в соотношении 3/1). В качестве аналитического сигнала используют электрохимический отклик окисления предварительно восстановленного магнетита, локализованного в иммунокомплексе на поверхности золотого электрода. Для проведения контрольного (холостого) эксперимента используют раствор, не содержащий компонентов бактериальной природы (физиологический раствор). В анализируемой пробе воды обнаружено 103 КОЕ/мл.

Пример 4

Вытяжку из анализируемой пробы (фекалии инфицированных животных) инкубируют с наночастицами MgFe2O4, модифицированными декстраном, в течение 20 минут при температуре 37°С. После инкубации свободные наночастицы отделяют с использованием магнитного поля в течение 5 минут. Далее в анализируемую среду помещают графитсодержащий электрод, модифицированный антителами против Escherichia coli, и выдерживают в течение 20 минут при температуре 37°С. Для ускорения процесса доставки меченых бактерий к поверхности рабочего электрода используют магнитное поле (напряженностью 31.83⋅103 А/м). Затем электрод промывают буферным раствором, содержащим нормальную лошадиную сыворотку (НЛС) и твин-20. Извлеченный из анализируемого раствора электрод помещают в электрохимическую ячейку. В качестве фонового электролита используют раствор NEt4BF4 в диметилсульфоксиде. В качестве аналитического сигнала используют электрохимический отклик окисления предварительно восстановленного магнетита, локализованного в иммунокомплексе на поверхности графитсодержащего электрода. Для проведения контрольного (холостого) эксперимента используют раствор, не содержащий компонентов бактериальной природы (физиологический раствор). В анализируемой пробе обнаружено 5⋅105 КОЕ/мл.

Пример 5

Вытяжку из анализируемой пробы (фекалии инфицированных животных) инкубируют с наночастицами Fe3O4, модифицированными декстраном, в течение 20 минут при температуре 37°С. После инкубации свободные наночастицы отделяют с использованием магнитного поля в течение 5 минут. Далее в анализируемую среду помещают графитсодержащий электрод, модифицированный антителами против Salmonella thyphimurium, и выдерживают в течение 20 минут при температуре 37°С. Для ускорения процесса доставки меченых бактерий к поверхности рабочего электрода используют магнитное поле (напряженностью 31.83⋅103 А/м). Затем электрод промывают буферным раствором, содержащим нормальную лошадиную сыворотку (НЛС) и твин-20. Извлеченный из анализируемого раствора электрод помещают в электрохимическую ячейку. В качестве фонового электролита используют раствор Na2HPO4 в диметилсульфоксиде. В качестве аналитического сигнала используют электрохимический отклик окисления предварительно восстановленного магнетита, локализованного в иммунокомплексе на поверхности графитсодержащего электрода. Для проведения контрольного (холостого) эксперимента используют раствор, не содержащий компонентов бактериальной природы (физиологический раствор). В анализируемой пробе обнаружено 60 КОЕ/мл.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАКТЕРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ МЕТКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 214.
10.05.2018
№218.016.4882

Солнечный опреснитель

Изобретение относится к дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством солнечной энергии. Солнечный опреснитель содержит заполненную жидкостью емкость 1 с оптически прозрачной крышкой 2, теплоприемник 3, выполненный в виде полого металлического стержня, погруженного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651003
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4928

Способ переработки жидких отходов производства диоксида титана

Изобретение может быть использовано в химической, металлургической, электронной промышленности. Для переработки жидких отходов производства диоксида титана проводят экстракцию скандия из гидролизной серной кислоты (ГСК) на экстрагенте, состоящем из смеси ди(2-этилгексил)фосфорной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651019
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4bff

Способ получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к технологиям переработки кислых зол ТЭС в заполнитель для бетонов конструкционного назначения. Способ получения безобжигового зольного гравия на основе кислой золы, негашеной извести и щелочного активизатора твердения включает измельчение, дозирование, перемешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651863
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f4c

Глушитель звука выстрела, изготовленный по технологии селективного лазерного сплавления металлов

Изобретение относится к области вооружения, а именно к глушителям. Глушитель звука выстрела содержит рабочую часть с перегородками, ячеистое тело и корпус. Корпус выполнен в монолитном исполнении всех своих частей и элементов. Глушитель содержит ребристую структуру заданной шероховатости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652767
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.51c9

Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной железобетонной опалубки

Изобретение относится к области контроля качества монолитного бетона в сборно-монолитных строительных конструкциях и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве. Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653211
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.56a7

Способ повышения электрической и механической прочности вакуумно-плотных окон ввода/вывода свч-излучений (варианты)

Изобретение относится к электронной и ускорительной технике для повышения электрической и механической прочности вакуумно-плотных окон ввода и/или вывода энергии СВЧ-излучения в волноводные ускоряющие структуры и может быть использовано при создании/эксплуатации мощных современных ускорителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654582
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.59b6

Способ получения люминофора на основе губчатого нанопористого оксида алюминия

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при изготовлении эффективных люминофоров для элементов нано-оптоэлектроники и источников света в видимом диапазоне. Алюминий анодируют в растворе 0,9 - 10 моль/л фтороводородной кислоты в этиленгликоле при постоянном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655354
Дата охранного документа: 25.05.2018
09.06.2018
№218.016.5bf9

Солнечный опреснитель бассейнового типа

Назначением изобретения является опреснение морских, загрязненных и минерализованных вод в южных и средних широтах. В бассейне, заполненном минерализованной водой, с прозрачной наклонной кровлей, трубой для отвода конденсата, патрубком подачи минерализованной воды выполнен в углублении дна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655892
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5cf4

Рабочее вещество для термолюминесцентной дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга и дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения и может быть использовано в персональных и аварийных дозиметрах для определения дозозатрат персонала рентгеновских кабинетов, мобильных комплексов радиационного контроля, зон с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656022
Дата охранного документа: 30.05.2018
20.06.2018
№218.016.642d

Способ изготовления металлического изделия из порошкового материала методом послойного лазерного синтеза с применением деформационной обработки

Изобретение относится к получению металлического изделия послойным лазерным синтезом из порошка. Способ включает послойную укладку порошка на предметном столе принтера и послойное проплавление порошка с обеспечением синтеза металломатричного композиционного материала под воздействием теплового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657971
Дата охранного документа: 18.06.2018
Показаны записи 71-78 из 78.
04.04.2018
№218.016.31c1

Способ извлечения благородных металлов из цианистых растворов

Изобретение относится к металлургии благородных металлов, в частности к извлечению благородных металлов из растворов. Способ включает контактирование цианистых растворов с осаждающим компонентом, в качестве которого используют порошки цинка или алюминия, нанесенные на фильтровальную бумагу....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645168
Дата охранного документа: 16.02.2018
04.04.2018
№218.016.3380

Струйный аппарат с изменяемым осевым расстоянием между соплом и камерой смешения

Струйный аппарат предназначен для повышения эффективности и надежности функционирования вакуумных насосов. Аппарат включает расположенные последовательно, трубопровод подвода пассивной среды, сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и переходный патрубок. Пассивная среда подводится к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645635
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.361b

Способ изготовления круглых кристаллов с фаской, устройство и лезвийный инструмент для осуществления способа

Изобретение относится к области изготовления силовых полупроводниковых приборов и может быть использовано для разделения полупроводниковых пластин на круглые кристаллы. Способ включает формирование фаски алмазным лезвийным инструментом и вырезку кристаллов из пластины, которые выполняют одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646301
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.36c1

Способ определения вязкости металлических материалов

Изобретение относится к материаловедению, а именно к способам исследования образцов металлических материалов путем приложения к ним динамической (ударной) кратковременной нагрузки, и может быть использовано для определения вязкости металлических материалов. Сущность: осуществляют испытания на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646548
Дата охранного документа: 05.03.2018
29.05.2019
№219.017.659e

Способ определения патогенных микроорганизмов

Изобретение относится к биотехнологии. Конъюгируют микроорганизм с наночастицами магнетика в анализируемой среде с последующим концентрированием конъюгатов и определением наличия и концентрации микроорганизмов с помощью диагностирующей метки. При этом в качестве магнетика и одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397243
Дата охранного документа: 20.08.2010
10.09.2019
№219.017.c98d

Способ определения холестерина

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности к определению содержания свободного холестерина в образце сыворотки или плазмы крови с использованием платинового электрода и растворенного в апротонном растворителе катализатора электрохимического окисления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699659
Дата охранного документа: 09.09.2019
22.01.2020
№220.017.f86b

Способ потенциометрического определения антиоксидантной емкости раствора

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа, в частности к анализу растворов на предмет определения суммарной антиоксидантной емкости. Изобретение касается способа определения антиоксидантной емкости раствора с использованием потенциометрического метода, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711410
Дата охранного документа: 17.01.2020
+ добавить свой РИД