×
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 41-48 из 48.
15.05.2023
№223.018.5793

Способ прогнозирования неразвивающейся беременности при нормальном кариотипе эмбриона

Изобретение относится к области медицины, в частности к акушерству, и предназначено для прогнозирования неразвивающейся беременности при нормальном кариотипе эмбриона. Определяют анамнестические данные женщины: наличие бесплодия в анамнезе, наличие аденомиоза, число тромбоцитов. Осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766750
Дата охранного документа: 15.03.2022
15.05.2023
№223.018.5794

Способ изготовления слепка левого предсердия в фазу диастолы

Изобретение относится к области медицины, а именно к нормальной анатомии человека. Для изготовления слепка левого предсердия в фазу диастолы проводят последовательное промывание полостей препарата сердца, герметизацию устьев легочных вен, введение текучей, способной твердеть заливочной массы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766761
Дата охранного документа: 15.03.2022
15.05.2023
№223.018.5798

Способ внесуставного остеосинтеза при переломах фаланг пальцев кисти у детей

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для оперативного лечения переломов средних и основных фаланг пальцев кисти в детском возрасте. Выполняют подбор диаметра спиц таким образом, чтобы сумма двух спиц была меньше толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766771
Дата охранного документа: 15.03.2022
06.06.2023
№223.018.794e

Способ инъекции венечных артерий

Изобретение относится к медицине, а именно к патологической анатомии, и касается способа инъекции венечных артерий. Для этого заполнение венечной артерии инъекционной массой осуществляют через тонкостенную гибкую трубку, один конец которой разделяют на продольные полосы, не менее четырех, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747512
Дата охранного документа: 06.05.2021
06.06.2023
№223.018.794f

Способ оценки наличия мостиков миокарда над передней межжелудочковой артерией на анатомическом препарате сердца

Изобретение относится к медицине, а именно к нормальной анатомии. На анатомическом препарате сердца методом диссекции выделяют начальные отделы передней межжелудочковой артерии и огибающей ветви левой венечной артерии. Определяют значения наибольших наружных диаметров передней межжелудочковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747511
Дата охранного документа: 06.05.2021
15.06.2023
№223.018.799b

Способ применения малатонина при экстракорпоральном оплодотворении

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству, гинекологии и репродукции, и может быть использовано для повышения эффективности программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для этого препарат мелатонин принимают в дозе 3 мг per os за 40 минут до сна в прегравидарную подготовку у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797863
Дата охранного документа: 08.06.2023
16.06.2023
№223.018.7bc0

Способ определения положения эндоскопа при проведении эндоскопических исследований

Изобретение относится к медицине, а именно к эндоскопии, и может быть использовано при проведении колоноскопии. Для этого в процессе введения эндоскопа положение дистального конца аппарата определяют аускультативно через переднюю брюшную стенку на уровне топографии исследуемых полостей путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754511
Дата охранного документа: 02.09.2021
17.06.2023
№223.018.8074

Способ коррекции атрофических рубцов постакне

Изобретение относится к области медицины, а именно к дерматовенерологии и косметологии. Для коррекции атрофических рубцов постакне с помощью эрбиевого на иттрий-алюминиевом гранате лазера с длиной волны 2940 нм на первом этапе проводят лазерную обработку краевой зоны рубцов сплошным пятном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761265
Дата охранного документа: 06.12.2021
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