×
16.06.2018
218.016.6380

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЕДИНЕНИЯМ ЖЕЛЕЗА(III) ИЛИ МЕДИ(II)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химии, в частности к контролю качества воды, содержащей органические примеси. Способ заключается в использовании трех емкостей, в первую и вторую помещают исследуемый водный раствор, а в третью емкость помещают контрольный водный раствор, не содержащий органических примесей, во вторую и третью емкости добавляют сульфат меди или сульфат железа и раствор иодида калия, определяют количество выделившегося йода на основании предварительно построенной градуировочной зависимости между содержанием йода в системе и оптической плотностью, измеренной при длине волны 285 нм в кюветах с длиной оптического пути 50 мм. Коэффициент комплексообразующей активности органических соединений К в исследуемой водной системе рассчитывается по формуле: К=100-(С*100/С), %, где С - количество йода, выделившегося во второй емкости, содержащей анализируемый раствор; С - количество йода, выделившегося в третьей емкости, не содержащей органических примесей - дистиллированной воде; если Кка составляет более 10%, то заключают, что комплексообразующая активность органических соединений в водных растворах высокая. 3 табл., 2 пр.

Изобретение относится к химии, в частности к контролю качества воды, содержащей органические примеси. Способ определения может найти применение при количественной оценке свойств органических соединений в водных растворах и имеет более широкие функциональные возможности по сравнению с аналогами.

Известен способ определения химической активности органических соединений в водных растворах, при котором помещают индикаторную пластину в водный раствор и по изменению состава водного раствора определяют химическую активность органического соединения в этом водном растворе [1]. При реализации способа на практике используют три емкости, в две из которых помещают исследуемый водный раствор, а в третью емкость помещают контрольный водный раствор, не содержащий органических примесей, в водные растворы, содержащиеся во второй и третьей емкостях, помещают индикаторные пластины, затем водные растворы в каждой из трех емкостей нагревают до температуры [95÷105]°С, выдерживают при такой температуре в течение [55÷65] минут, охлаждают до температуры [15÷25]° С, фильтруют через мембранный фильтр с размером пор 0,46 мкм, измеряют содержание железа в водных растворах всех трех емкостей, а химическую активность органических соединений водных растворов определяют при помощи коэффициента активности:

ka=ΔFe/Fe1,

где ΔFe=Fe2-Fe1-Fе3,

здесь Fe1 - содержание железа в водном растворе первой емкости;

Fe2 - содержание железа в исследуемом водном растворе второй емкости;

Fe3 - содержание железа в водном растворе третьей емкости.

Описанный выше способ характеризуется трудоемкостью и ограниченными функциональными возможностями, так как не может оценить устойчивость степени окисления комплексообразователя, что является важнейшим свойством для применения результатов к биологическим объектам.

Изобретением решается задача создания способа определения химической активности органических соединений в водных растворах, характеризующегося более широкими функциональными возможностями.

Для решения поставленной задачи в способе определения химической активности органических соединений в водных системах по отношению к соединениям железа(III) или меди(II) в водных системах предлагается использовать три емкости, в первую и вторую помещают исследуемый водный раствор, а в третью емкость помещают контрольный водный раствор, не содержащий органических примесей. Во вторую и третью емкости добавляют сульфат меди или сульфат железа и раствор иодида калия, определяют количество выделившегося иода через одинаковый интервал времени на основании предварительно построенной градуировочной зависимости D=f(C) между содержанием иода в системе (С) и оптической плотностью (D), измеренной при длине волны 285 нм в кюветах с длиной оптического пути 50 мм. Изменения оптической плотности D в первой емкости и в дистиллированной воде в зависимости от введения сульфата меди или сульфата железа, или иодида калия учитываются при расчете количества выделяющегося йода во второй и третьей емкостях. Коэффициент комплексообразующей активности органических соединений Кка в исследуемой водной системе рассчитывается по формуле:

Кка=100-(С2*100/С3), %

где С2 - количество йода, выделившегося во второй емкости, содержащей анализируемый раствор, которое определяют по предварительно полученной зависимости D=f(C) с учетом влияния всех компонентов системы на оптическую плотность:

здесь D2 - оптическая плотность, по которой определяют концентрацию С2,

- оптическая плотность в анализируемом растворе после введения сульфата меди или сульфата железа и раствора иодида калия,

D1cu (D1Fe) - оптическая плотность в анализируемом растворе, находящемся в первой емкости, после введения сульфата меди или сульфата железа,

D1J - оптическая плотность в анализируемом растворе, находящемся в первой емкости, после введения раствора иодида калия;

С3 - количество йода, выделившегося в третьей емкости, не содержащей органических примесей - дистиллированной воде, которое определяют по предварительно полученной зависимости D=f(C) с учетом влияния всех компонентов системы на оптическую плотность:

здесь D3 - оптическая плотность, по которой определяют концентрацию С3,

- оптическая плотность в дистиллированной воде после введения сульфата меди или сульфата железа и раствора иодида калия,

D3cu (D3Fe) - оптическая плотность в дистиллированной воде после введения сульфата меди или сульфата железа,

D3J - оптическая плотность в дистиллированной воде после введения раствора иодида калия.

При совместном присутствии в растворе определенного типа органического вещества и катионов железа(III) или меди(II) образуются комплексные соединения, в которых ионы металлов являются комплексообразователем, а органические соединения - лигандами.

Восстановление железа(III) или меди(II) раствором йодида калия из комплексов с органическими соединениями сопровождается выделением йода:

где L - органический лиганд.

Способность к восстановлению металлов в комплексных соединениях и, следовательно, степень комлексообразующей активности органических соединений оценивается по величине коэффициента комплексообразующей активности - Кка: если Кка составляет более 10%, то комплексообразующая активность органических соединений в водных растворах высокая.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА

1. Определение комплексообразующей активности лекарственного препарата «Глутаминовая кислота» по отношению к катионам железа(III) или меди(II) в растворах, приготовленных на дистиллированной воде и питьевых подах разного типа.

Глутаминовая кислота - органическое соединение, заменимая аминокислота, которая синтезируется в организме. Особый практический интерес представляет оценка взаимодействия природных органических примесей, присутствующих в питьевых водах, с лекарственными препаратами, которые способны к комплексообразованию с биометаллами (в том числе и ионами железа(III) или меди(II).

Глутаминовая кислота как лекарственный препарат применяется для лечения заболеваний центральной нервной системы и оказывает воздействие на аминокислотный и белковый обмены, обмен углеводов и жиров, на распределение ионов калия и натрия в клетке [2]. Глутаминовая кислота употребляется в виде таблеток, которые запивают питьевой водой. Согласно инструкции по применению глутаминовой кислоты в качестве побочного действия отмечается уменьшение содержания гемоглобина в крови, поэтому противопоказанием к ее использованию является наличие у пациента железодефицитной анемии. Глутаминовая кислота способна к комплексообразованию с Fe(III), Cu(II) [3] - непосредственными участниками синтеза гемоглобина в организме.

По предварительным данным установлено, что природные питьевые воды от разных производителей содержат от 2 до 3 мг/л общего органического углерода. Природные органические примеси в исследуемых водах образуют комплексные соединения с железом(III) и медью(II), но не влияют на восстановительную способность металлов: Кка составляет менее 5%.

В присутствии лекарственного препарата «Глутаминовая кислота» суммарные свойства водной системы существенно изменяются. Результаты экспериментов представлены в табл. 1 и 2.

Примечание. (*) Расчетное значение - 4.5 мг/л.

Примечание. (*) Расчетное значение - 12 мг/л.

Из представленных в табл.1 и 2 данных можно заключить, что эффект снижения способности к восстановлению железа(III) и меди(II) зависит от содержания и свойств органических соединений в растворе, на что существенно влияет тип воды, на которой он приготовлен. Так, например, глутаминовая кислота в растворе на дистиллированной воде при концентрации от 50 до 250 мг/л (по ООУ) не влияет на процесс восстановления железа, несмотря на то, что имеет место образование железоглутаминовых комплексов (Кка = 2.2%). Однако если раствор этой аминокислоты приготовлен на различных видах природных питьевых вод, то снижается способность к восстановлению железа на 73-100%. Эта же тенденция наблюдается и по отношению к меди(II). Взаимодействие меди(II) с глутаминовой кислотой, приготовленной на дистиллированной воде, снижает способность Cu2+ к восстановлению на 9% и 39% при концентрации в растворе от 50 до 100 мг/л (по ООУ) соответственно. Когда растворы глутаминовой кислоты приготовлены на природных водах, то способность меди к восстановлению снижается на 53-88%.

Предложенный методологический подход может быть использован как метод оценки комплексообразующей активности органики природных вод и лекарственных препаратов in vitro с прогнозированием действия на процессы кроветворения.

2. Определение комплексообразующей активности трилона Б и относительной комплексообразующей активности органических примесей питьевых вод

Из анализа данных, представленных в табл. 3, можно заключить, что при использовании типичного комплексообразователя - трилона Б, в концентрациях от 2 до 5 мг/л по ООУ, процент снижения выделения количества йода в системе закономерно увеличивается от 9,5 до 52% соответственно и в среднем составляет 9,5% на единицу ООУ.

В анализируемых питьевых водах концентрация органических примесей составляет от 0,76 до 6,48 мг/л по ООУ, активность по отношению к меди(II) (по величине Кка) изменяется от 5 до 26%. Для того чтобы сопоставить свойства органических примесей в водах различного типа, за «стандарт комплексообразующей активности» выбран раствор трилона Б с концентрацией общего органического углерода (ООУ) 1 мг/л. По отношению к этому раствору относительная комплексообразующая активность составляет от 0,31 до 1,7. На активность органических примесей оказывает существенное влияние обработка исходной воды красным светом.

Вышеперечисленные свойства важно учитывать при анализе этиологических особенностей многих патологий. Например, недостаток меди можно создать алиментарно, если употреблять воду, содержащую органические примеси с высоким комплексообразующим коэффициентом по отношению к этому элементу. А ведь медь - важнейший кофактор синтеза гема в организме человека.

Комплексообразующие свойства органических примесей можно использовать и во благо. Проблема повышения концентрации меди в крови у пациентов, проживающих на территориях, где динамично идет освоение и переработка медно-цинковых руд, стоит на Урале достаточно остро. Одно из оригинальных исследований авторов [4] показало, что применение минеральных вод с высокой комплексообразующей активностью по отношению к меди(II) позволяет достоверно нормализовать повышенный в крови уровень меди уже через 14 дней. Это дало возможность обосновать использование минеральных вод с высокой комплексообразующей активностью в качестве лечебно-профилактического средства для безопасного выведения тяжелых металлов из организма человека в виде натуральных комплексных соединений.

Обобщая изложенное выше, можно заключить, что предложенный способ определения комплексообразующей активности органических соединений по отношению к соединениям железа(III) или меди(II) имеет более широкие функциональные возможности по сравнению с аналогами и позволяет оценивать устойчивость степени окисления комплексообразователя, что особенно важно для применения результатов к биологическим объектам.

Литература

1. Способ определения химической активности органических соединений по отношению к соединениям железа в водных растворах: пат. 2267783 Рос. Федерация / Белоконова Н.А., Корюкова Л.В., Петухова И.О. - №2004113724; заявл. 05.05.04; опубл. 10.01.06, Бюл. №1.

2. Волков М.В., Генин A.M., Глотов Н.А., Маевский Е.И. Глутаминовая кислота. Биохимическое обоснование практического использования. - Свердловск: Ср-Ур. кн. изд-во, 1975. - 119 с.

3. Яцимирский К.Б., Крисе Е.Е., Гвяздовская В.Л. Константы устойчивости комплексов металлов с биолигандами: Справочник. - Киев: Наукова Думка, 1979. - 228 с.

4. Божко Я.Г. Перспективы использования природных минеральных вод в качестве лечебно-профилактического средства для снижения повышенной концентрации меди в крови/ Я.Г. Божко, Н.А. Белоконова. И.А. Плотникова, И.О. Петухова// Успехи современного естествознания. 2013. №9. С. 109-110.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЕДИНЕНИЯМ ЖЕЛЕЗА(III) ИЛИ МЕДИ(II)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЕДИНЕНИЯМ ЖЕЛЕЗА(III) ИЛИ МЕДИ(II)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЕДИНЕНИЯМ ЖЕЛЕЗА(III) ИЛИ МЕДИ(II)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЕДИНЕНИЯМ ЖЕЛЕЗА(III) ИЛИ МЕДИ(II)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЕДИНЕНИЯМ ЖЕЛЕЗА(III) ИЛИ МЕДИ(II)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 48.
18.05.2018
№218.016.5208

Способ определения поверхностного потенциала и знака заряда поверхности контактных линз

Использование: для оценки поверхностного потенциала и знака заряда поверхности контактных линз. Сущность изобретения заключается в том, что способ основан на исследовании электрофоретического поведения диспергированного материала в водной среде, в качестве материала используют контактные линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653101
Дата охранного документа: 07.05.2018
29.05.2018
№218.016.561d

Хирургический доступ к латеральному мыщелку большеберцовой кости фасциопластический с остеотомией бугорка жерди

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургии, в частности к травматологии и ортопедии, и предназначено для использования при лечении переломов в области латерального мыщелка большеберцовой кости. В хирургическом доступе осуществляют разрез по латеральной поверхности области...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654593
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.06.2018
№218.016.690e

Способ лечения катаракты у больных с активными неоваскулярными заболеваниями макулы

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для повышения эффективности лечения катаракты у пациентов, имеющих сопутствующее заболевание макулы с экссудативной активностью. Для этого до операции проводят антиангиогенную терапию путем интравитреальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659144
Дата охранного документа: 28.06.2018
03.10.2018
№218.016.8db6

Хирургический доступ к дистальному отделу лучевой кости при переломах с сохранением мышечной части квадратного пронатора

Изобретение относится к травматологии и ортопедии и может быть применимо для доступа при внутри- и околосуставных переломах дистального отдела лучевой кости. Разрез начинают от верхушки шиловидного отростка лучевой кости, который ведут в проксимальном направлении до тыльного участка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668478
Дата охранного документа: 01.10.2018
05.10.2018
№218.016.8f76

Способ подготовки поверхности образцов костной ткани для изучения её микроструктуры при помощи сканирующего электронного микроскопа

Изобретение относится к области биологии и может быть использовано при подготовке образцов костной ткани для исследования их пространственной микроструктуры с использованием сканирующего электронного микроскопа. Для этого образцы костной ткани помещают в 100% ортофосфорную кислоту на 6 мин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668879
Дата охранного документа: 04.10.2018
11.10.2018
№218.016.8f89

Способ моделирования внутрисуставного импрессионного перелома проксимального отдела большеберцовой кости

Изобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть применимо для изучения пато- и морфогенеза внутрисуставного импрессионного перелома и разработки способов хирургического лечения импресионного перелома эпифиза длинной трубчатой кости. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669047
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.10.2018
№218.016.9012

Электрофизический способ лечения компьютерного зрительного синдрома и астенопии

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии и охране труда, и может быть использовано для лечения астенопии и компьютерного зрительного синдрома. Осуществляют чрескожное воздействие в проекции шейных ганглиев симпатической нервной системы вращающимся полем электрических импульсов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669044
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.01.2019
№219.016.ae63

Способ создания модели остеоартроза коленного сустава кролика травматического генеза

Изобретение относится к медицине, а именно к клинико-экспериментальной травматологии и ортопедии, и может быть использовано для моделирования посттравматического остеоартроза коленного сустава кролика. После послойного линейного разреза, проведенного перпендикулярно к суставной щели коленного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676653
Дата охранного документа: 09.01.2019
16.01.2019
№219.016.afec

Способ определения должной жизненной ёмкости лёгких человека

Изобретение относится к медицине, клинической физиологии, физической культуре и спорту, пульмонологии. Измеряют рост (Р, см), определяют возраст (В, количество лет) и пол. Вычисляют пороговый индекс объема (ПИ) по формулам: для женщин - ПИ=Р⋅(Р-101)/7350, где Р - рост в см; если возраст (В) не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677012
Дата охранного документа: 14.01.2019
08.02.2019
№219.016.b802

Способ производства витаминизированного драже

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения витаминного комплекса в виде таблеток шарообразной формы, покрытых оболочкой, который реализуют последовательностью технологических операций получения таблеток-ядер шарообразной формы, затем покрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679118
Дата охранного документа: 06.02.2019
Показаны записи 1-8 из 8.
10.01.2015
№216.013.1a00

Средство для лечения и профилактики атопического дерматита

Изобретение относится к области фармацевтики и представляет собой средство для приготовления лечебных и гигиенических ванн, отличающееся тем, что содержит косметическое средство и лимоннокислую буферную систему с рН=5,5, в состав которой входят 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538084
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f0f

Способ лечения повышенной чувствительности зубов

Изобретение относится к клинической медицине, в частности к терапевтической стоматологии, и может использоваться для лечения повышенной чувствительности зубов. Предлагаемый способ лечения гиперестезии зубов заключается в нанесении препарата на тщательно очищенную от зубного налета поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539392
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2016
№216.013.a067

Композиция для полоскания полости рта

Изобретение относится к медицине, а именно к области стоматологии. Предлагаемая композиция для полоскания полости рта содержит лимонную кислоту, цитрат натрия, глицин, аргинин, гистидин или гистидина гидрохлорид, лизин, поверхностно-активное вещество - метилцеллюлозу и питьевую воду со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572705
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2018
№218.016.1b14

Способ профилактики и лечения кариеса

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для локальной профилактики кариеса, для лечения начального кариеса (в стадии пятна), для лечения активной стадии эрозии зубов, для минерального запечатывания фиссур. Сущность способа: после выполнения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635963
Дата охранного документа: 17.11.2017
18.05.2018
№218.016.5208

Способ определения поверхностного потенциала и знака заряда поверхности контактных линз

Использование: для оценки поверхностного потенциала и знака заряда поверхности контактных линз. Сущность изобретения заключается в том, что способ основан на исследовании электрофоретического поведения диспергированного материала в водной среде, в качестве материала используют контактные линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653101
Дата охранного документа: 07.05.2018
23.02.2019
№219.016.c6d0

Способ оценки комплексообразующих свойств лекарственных веществ по отношению к соединениям магния

Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии, и может быть использовано для оценки комплексообразующих свойств лекарственных веществ по отношению к соединениям магния в водных системах по коэффициенту комплексообразующей активности. Для этого в качестве модельного процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680519
Дата охранного документа: 22.02.2019
24.10.2019
№219.017.d989

Способ диагностики дефицита магния у пациентов кардиологического профиля

Изобретение относится к области медицины, в частности к лабораторной диагностике в кардиологии, и раскрывает способ диагностики дефицита магния у пациентов кардиологического профиля. Способ характеризуется тем, что определяют содержание внеклеточного магния в плазме крови и внутриклеточного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703730
Дата охранного документа: 22.10.2019
27.01.2020
№220.017.faba

Способ оценки взаимодействия лекарственных препаратов с катионами магния

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике, и может быть использовано для оценки взаимодействия лекарственных препаратов с катионами магния. Для этого рассчитывают коэффициент комплексообразующей активности (K), составные компоненты которого определяются турбидимитрическим методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712048
Дата охранного документа: 24.01.2020
+ добавить свой РИД