×
03.09.2019
219.017.c6b7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения содержания салициловой кислоты в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии фенолкарбоновых кислот, в частности к способу определения салициловой кислоты в побегах растений. Способ определения содержания салициловой кислоты в растительной ткани предусматривает экстракционную пробоподготовку биологического материала, центрифугирование, и отличается тем, что для выделения салициловой кислоты из растительной ткани используется водный 0,1 М раствор гидрокарбоната натрия и количественное определение содержания салициловой кислоты в виде натриевой соли проводится на системе капиллярного электрофореза в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, с использованием для анализа водного ведущего электролита, содержащего 0,33 % масс. борной кислоты, 0,05 % масс. тетрабората натрия, 0,5% об. изопропанола (рН 9,3) при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм. 3 пр., 3 ил.

Изобретение относится к аналитической химии фенолкарбоновых кислот, в частности к способу определения салициловой кислоты.

Салициловая кислота - эндогенный регулятор роста. Она регулирует защитную реакцию растительного организма на действие стресс-факторов биотической и абиотической природы. Салициловая кислота вызывает внутриклеточные изменения антиоксидантной системы в растительном организме, оказывая влияние на антиоксидантные ферменты, влияет на генерацию активных форм кислорода. Салициловая кислота выполняет функции сигнальной молекулы, активирующей ферменты синтеза защитных соединений широкого спектра действия (антимикробная, фунгицидная, антивирусная). Под действием инфекции, УФ-излучения и озона содержание салициловой кислоты в растениях увеличивается (Г.-В. Хелдт Биохимия растений. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 471 с.).

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная или фенольная кислота) С6Н4(ОН)СООН представляет собой бесцветные кристаллы, хорошо растворима в диэтиловом эфире, этаноле, бензоле и других менее полярных органических растворителях, плохо растворима в воде (1,8 г/л при 20 С). При нагревании салициловая кислота декарбоксилируется до фенола.

Соли щелочных металлов (Na, K) салициловой кислоты хорошо растворимы в воде, но не растворимы в неполярных растворителях. Карбоновая кислота извлекается из воды эфиром, в котором она лучше растворяется, легко отмывается разбавленным водным раствором основания. Так при воздействии гидрокарбоната натрия, обладающего слабыми щелочными свойствами на салициловую кислоту образуется салицилат натрия, который хорошо растворим в воде (Р. Моррисон, Р Бойд Органическая химия.-М.: Мир, 1974. - 1132 с.).

Известно, что для количественного определения салициловой кислоты используют различные методы, основанные на получении окрашенных соединений (фотометрический анализ). Так, например, салициловая кислота при взаимодействии с хлористым железом дает фиолетовое окрашивание. При титровании спиртового раствора салициловой кислоты гидроксидом натрия в присутствии фенолфталеина появляется слаборозовое окрашивание от избытка щелочного раствора (Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений, Химия, 1975, с. 272).

Наиболее близким к заявляемому способу техническим решением является способ определения салициловой кислоты в технологических и очищенных сточных водах предприятий химической и парфюмерной промышленности.

Известно, что для выделения салициловой кислоты в присутствии этилсалицилата используют экстракцию его из анализируемых образцов технологических и очищенных сточных вод предприятий химической и парфюмерной промышленности органическим растворителем (октан +х лороформ). При этом салициловая кислота остается в водном растворе (А.с. СССР №1550420 от 15.03.90. Бюл. №10).

Недостаток способа - плохая растворимость салициловой кислоты в воде, совместная экстракция водорастворимых соединений, сложная методика очистки экстракта, большая длительность проведения анализа. При использовании диэтилового эфира для выделения салициловой кислоты из вегетативных органов растений в раствор перейдут не только салициловая кислота, но и другие сопутствующие, растворимые в диэтиловом эфире соединения. При анализе сложных по составу биологических проб методом капиллярного электрофореза происходит быстрое загрязнение разделяющего капилляра.

Задачей изобретения является экспрессный анализ, включающий выделение салициловой кислоты из растительного материала, эффективное разделение и определение содержания салициловой кислоты методом капиллярного электрофореза, обеспечение экспрессных и достоверных количественных результатов при минимальных затратах на пробоподготовку и выполнение анализа.

Техническим результатом при использовании предлагаемого изобретения является экспрессность и достоверность количественного определения салициловой кислоты методом капиллярного электрофореза с применением нетоксичных и доступных реактивов для проведения анализа.

Технический результат достигают за счет того, что способ определения салициловой кислоты предусматривает экстракционную пробоподготовку образца биологического материала 0,1 М раствором гидрокарбоната натрия, центрифугирование, анализ экстракта методом капиллярного электрофореза в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, с использованием для анализа водного ведущего электролита, содержащего 0,33% масс, борной кислоты, 0,05% масс, тетрабората натрия, 0,5% об. изопропанола (рН 9,3) при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм.

Для калибровки прибора используют стандартные водные растворы салицилата натрия.

Способ определения содержания салициловой кислоты в растительной ткани предусматривает экстракционную пробоподготовку биологического материала, центрифугирование, и отличается тем, что для выделения салициловой кислоты из растительной ткани используется водный 0,1 М раствор гидрокарбоната натрия и количественное определение содержания салициловой кислоты в виде натриевой соли проводится на системе капиллярного электрофореза в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, с использованием для анализа водного ведущего электролита, содержащего 0,33% масс, борной кислоты, 0,05% масс, тетрабората натрия, 0,5% об. изопропанола (рН 9,3) при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм.

Поставленная задача достигается за счет того, что салициловая кислота выделяется из растительной ткани водным раствором гидрокарбоната натрия в виде натриевой соли хорошо растворимой в воде, свойства ведущего электролита позволяют исключить из процесса многостадийную пробоподготовку и обеспечить эффективное разделение анализируемого компонента при длине волны детектирования 254 нм.

В результате проведенных исследований и сравнения с аналогом установлено, что предлагаемый способ определения содержания салициловой кислоты в растительной ткани предусматривает экстракционную пробоподготовку биологического материала, центрифугирование, и отличается тем, что для выделения салициловой кислоты из растительной ткани используется водный 0,1 М раствор гидрокарбоната натрия и количественное определение содержания салициловой кислоты в виде натриевой соли проводится на системе капиллярного электрофореза в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, с использованием для анализа водного ведущего электролита, содержащего 0,33% масс, борной кислоты, 0,05% масс, тетрабората натрия, 0,5% об. изопропанола (рН 9,3) при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм, позволяет достичь объективного, экспрессного определения массового содержания салициловой кислоты, как в градуировочных растворах, так и в биологических пробах.

Преимущества заявляемого способа заключается в эффективном извлечении салициловой кислоты в виде хорошо растворимой в воде натриевой соли, использовании нетоксичных и доступных реактивов при пробоподготовке, в экспрессности осуществлении анализа на системах капиллярного электрофореза, например, серии «Капель», обеспечении объективности и достоверности анализа образцов, стабильности во времени ведущего электролита, позволяющего исключить из процесса анализа многостадийную пробоподготовку и обеспечить эффективное разделение анализируемого компонента. Контролем служило определение содержания салициловой кислоты в этой же пробе согласно способа-прототипа.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Определение содержания салициловой кислоты в вегетативных органах листья проростков озимой пшеницы сорта Краснодарская 99) методом капиллярного электрофореза при стандартной и упрощенной пробоподготовке.

Согласно способа - прототипа 1,00 г листьев проростков озимой пшеницы сорта Краснодарская 99 заливали и гомогенизировали в 10 см3 диэтилового эфира, экстракт отфильтровывали при 4°С. Эфир испаряли на воздухе. Остаток растворяли в 10 см3 0,1 М водного раствора гидрокарбоната натрия. Содержание салицилата натрия в растворе определяли методом капиллярного электрофореза на системе капиллярного электрофореза 105 М в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, с использованием для анализа водного ведущего электролита, содержащего 0,33% масс, борной кислоты, 0,05% масс, тетрабората натрия, 0,5% об. изопропанола (рН 9,3) при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм.(Фигура 1).

Осуществляли подготовку пробы упрощенным способом

При упрощенной пробоподготовке для выделения салициловой кислоты пробу листьев проростков озимой пшеницы сорта Краснодарская 99 массой 1,00 г заливали и гомогенизировали в 10,0 см3 0,1 М водного раствора гидрокарбоната натрия, центрифугировали при 10000 g в течение 15 мин при 4°С. Содержание салицилата натрия в супернатанте определяли методом капиллярного электрофореза на системе капиллярного электрофореза 105 М в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, с использованием для анализа водного ведущего электролита, содержащего 0,33% масс, борной кислоты, 0,05% масс, тетрабората натрия, 0,5% об. изопропанола (рН 9,3) при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм. Полученные растворы переносили для анализа в систему капиллярного электрофореза. Анализ осуществляли согласно описанным выше параметрам. (Фигура 2).

Расчет содержания салициловой кислоты проводили по формуле:

где Сх - содержание салициловой кислоты, мг/ г сырой массы; А - содержание салицилата натрия в образце; Ve - объем экстракта, мл; Va - объем экстракта, взятый для анализа (80 мкл); m - масса образца для экстракции, г; 0,86 - коэффициент пересчета салицилата натрия на салициловую кислоту.

Контролем служило определение салициловой кислоты в этих же растительных образцах, согласно способа - прототипа.

Для проверки надежности метода капиллярного электрофореза использовали метод добавки салицилата натрия в пробу биологического материала. (Фигура 3). Установлено, что степень извлечения салицилата натрия для анализируемых образцов составила 103,5-104,1%.

Эти данные свидетельствуют о возможности корректного определения салициловой кислоты, согласно заявляемого способа.

Предлагаемый способ практически лишен таких недостатков, как необходимость дополнительного разбавления проб для корректного анализа, влияние мешающих веществ биологической природы - фенольные соединения, водный раствор ведущего электролита стабилен во времени и не загрязняет внутреннюю поверхность капилляра.

При реализации способа получены количественные результаты определения массовой концентрации салициловой кислоты, превосходящие по своему качеству прототип.

Пример 2 Определение содержания салициловой кислоты в листьях винограда (сорта Бианка) методом капиллярного электрофореза при стандартной и упрощенной пробоподготовке.

Аналогично примера 1, кроме того, что пробоподготовке подвергали листья винограда сорта Бианка.

Пример 3 Определение содержания салициловой кислоты в листьях яблони сорта Айдаред методом капиллярного электрофореза при стандартной и упрощенной пробоподготовке.

Аналогично примера 1, кроме того, что пробоподготовке подвергали листья яблони сорта Айдаред.

Результаты определения содержания салициловой кислоты, мг/г:

- объект - листья проростков озимой пшеницы сорта Краснодарская 99 стандартная пробоподготовка (способ - прототип) 0,906 мг/г

упрощенная пробоподготовка 3,056 мг/г

- объект - листья винограда сорта Бианка

стандартная пробоподготовка (способ - прототип) 1,05 мг/г

упрощенная пробоподготовка 3,14 мг/г

- объект - листья яблони сорта Айдаред

стандартная пробоподготовка (способ - прототип) 1,32 мг/г

упрощенная пробоподготовка 3,27 мг/г.

Применение заявляемого способа позволило получить воспроизводимый результат в случае упрощенной пробоподготовки для объектов примеров 1-3.

Для проверки надежности метода упрощенной пробоподготовки пробы, реализованного в примере 1, использовали метод добавки салициловой кислоты в пробу биологического материала и проводили экстракционную пробоподготовку. Установлено, что степень извлечения салициловой кислоты для анализируемого образца составила 102-104%.

Эти данные свидетельствуют о возможности корректного определения салициловой кислоты согласно примера 1 (упрощенная пробоподготовка).

Предлагаемый способ практически лишен таких недостатков, как необходимость длительной очистки проб для корректного анализа, влияние мешающих веществ биологической пробы - фенольных соединений, водный раствор ведущего электролита стабилен во времени и не загрязняет внутреннюю поверхность капилляра. При реализации способа получены количественные результаты определения массовой концентрации салициловой кислоты, превосходящие по качеству прототип. Примеров 3, Фигур 3.

Способ определения содержания салициловой кислоты в растительной ткани предусматривает экстракционную пробоподготовку биологического материала, центрифугирование, и отличается тем, что для выделения салициловой кислоты из растительной ткани используется водный 0,1 М раствор гидрокарбоната натрия и количественное определение содержания салициловой кислоты в виде натриевой соли проводится на системе капиллярного электрофореза в кварцевом капилляре, эффективной длиной 0,5 м, внутренним диаметром 75 мкм, с использованием для анализа водного ведущего электролита, содержащего 0,33 % масс. борной кислоты, 0,05 % масс. тетрабората натрия, 0,5 % об. изопропанола (рН 9,3) при положительной полярности напряжения и длине волны детектирования - 254 нм.
Способ определения содержания салициловой кислоты в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза
Способ определения содержания салициловой кислоты в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза
Способ определения содержания салициловой кислоты в вегетативных органах растений методом капиллярного электрофореза
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-21 из 21.
30.05.2023
№223.018.7332

Способ восстановления после подмерзания плодоносящих деревьев сливы домашней на сильнорослом подвое в саду интенсивного типа

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к плодоводству. Способ заключается в весенней обрезке кроны. В течение 3 лет формируется короновидная крона путем среза весной подмерзших ветвей на пеньки 30-40 см, количеством 3-5 пенька, получения в 1-й год из спящих плодовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772908
Дата охранного документа: 27.05.2022
Показаны записи 11-20 из 20.
27.08.2015
№216.013.74b1

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

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

Способ определения тимохинона методом капиллярного электрофореза

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Активатор прорастания семян озимой пшеницы

Изобретение относится к активатору прорастания семян озимой пшеницы, представляющему собой 3-бензил-4-(N-бензилкарбамоилметил)-2-пиридин-3-ил-1,3-оксазолидин формулы 1, в концентрациях 0,005 и 0,0005 мас. %. Активатор согласно изобретению позволяет улучшить посевные качества семян. 1 табл.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649394
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.04.2019
№219.017.0310

Способ определения устойчивых к коккомикозу форм вишни и черешни

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к плодоводству. Получают СВЧ-экстракт фенольных соединений из листьев вишни и черешни. Разделяют его методом капиллярного электрофореза. Об устойчивости форм к коккомикозу судят по наличию на электрофореграмме пика производного галловой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316951
Дата охранного документа: 20.02.2008
24.01.2020
№220.017.f96c

Способ производства безалкогольного напитка

Изобретение относится к безалкогольной промышленности, в частности к способам производства безалкогольных газированных напитков, используемых в потребительских целях. Предложен способ производства безалкогольного напитка, который предусматривает получение полуфабриката с кислотностью 4,8-5,9...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711782
Дата охранного документа: 22.01.2020
24.04.2023
№223.018.5256

Фунгицидный состав для защиты яблони от парши

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Фунгицидный состав для защиты яблони от парши представляет собой водный раствор, содержащий железный купорос в концентрации 1,7-2,2%, гидрат окиси кальция, раствор гидрата окиси магния, раствор аммиака при соотношении компонентов от 1:0,15:0,25:0,03...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742311
Дата охранного документа: 04.02.2021
+ добавить свой РИД