Потенциометрический сенсор для определения лизина в водном растворе

Изобретение относится к области потенциометрических методов анализа. Техническим результатом является увеличение селективности и стабильности сенсора, упрощение эксплуатации, увеличение точности определения. Сущность изобретения: в потенциометрическом сенсоре для определения лизина в водном растворе, состоящем из хлорсеребряного электрода сравнения, мембраны из перфторированного сульфокатионитового полимера, двух корпусов, соединенных между собой, в одном из корпусов установлен электрод сравнения, в другом установлена мембрана таким образом, что один ее конец размещен в первом корпусе, а другой выступает за пределы второго корпуса. 5 ил.

 

Изобретение относится к области потенциометрических методов анализа. Оно может быть использовано для количественного контроля лизина в продуктах пищевой и фармацевтической промышленности, а также для непрерывного количественного контроля лизина на всех стадиях его электродиализной очистки.

Известен биосенсор для определения лизина, основанный на детектировании аммиака, выделяющегося при взаимодействии лизина с лизин-оксидазой, иммобилизированной на мембрану аммиак-селективного электрода (Garsia-Villar N., Saurina J., Hernandez-Cassou S. // Fresenius' journal of analytical chemistry. 2001. Volume 371. №7. P.1001-1008).

Недостатками известного сенсора являются, во-первых, неселективность в растворах, содержащих другие аминокислоты; во-вторых, необходимость регенерации активного фермента после измерения, что делает сенсор сложным в эксплуатации и непригодным для использования в длительных непрерывных процессах; в-третьих, низкая точность, порядка 30%.

Заявляемое изобретение предназначено для количественного определения лизина в водных растворах.

Технический результат: увеличение селективности и стабильности сенсора, упрощение эксплуатации, увеличение точности определения.

Технический результат достигается тем, что потенциометрический сенсор для определения лизина в водном растворе состоит из хлорсеребряного электрода сравнения, мембраны из перфторированного сульфокатионитового полимера, двух корпусов, соединенных между собой, в одном из которых установлен электрод сравнения, в другом установлена мембрана таким образом, что один ее конец размещен в первом корпусе, а другой выступает за пределы второго корпуса.

Мембрана может быть выполнена в виде полосы, или стержня, или трубки и обработана в этиленгликоле при 110°С.

Сенсор может быть снабжен защитным колпачком для выступающего за пределы второго корпуса конца мембраны.

Для разработки сенсора использовались перфторированные сульфокатионитовые (ПС) мембраны МФ-4СК (изготовленные ОАО «Пластполимер», г.Санкт-Петербург, Россия) в лизиновой форме, предварительно обработанные в этиленгликоле при 110°С. Такая обработка вызывает быстрые и стабильные перестройки наноструктуры ПС полимеров, в то время как их молекулярная структура остается практически неизменной [1]. Термическая обработка мембран в этиленгликоле увеличивает чувствительность сенсора.

Использование катионитовых мембран для определения лизина в водных растворах основано на потенциалопределяющей протолитической реакции (1), в результате которой однозарядные ионы лизина в растворе переходят в двухзарядные в фазе мембраны [2-4].

На фигуре 1 представлена схема сенсора; на фиг.2 - основные аналитические характеристики сенсора; на фиг.3 - средние значения концентрационных констант селективности сенсора к катионам лизина; на фиг.4 представлены фактические и найденные значения концентраций лизина для некоторых исследуемых растворов.

Конструкция сенсора включает два пластиковых (или стеклянных) корпуса 1 и 2 объемом соответственно 5 и 0,5 см3 соединенных между собой пробкой 3. Корпуса 1 и 2 герметично закрыты пробками 4, 5, 6. Хлорсеребряный электрод сравнения 7 (серебряная проволока, покрытая хлоридом серебра), закрепленный в пробке 4, погружен в корпус 1. Мембрана (полоска, трубка, стержень) 8 длиной 6-8 см закреплена в пробках 3 и 6 таким образом, что один ее конец 9 находится внутри корпуса 1, основная ее часть находится внутри корпуса 2, второй ее конец 10 выступает за пределы корпуса 2. При длительном хранении конец 10 мембраны закрывается защитным колпачком 11. Между измерениями сенсор следует хранить в 0,001 М растворе моногидрохлорида лизина.

Работа сенсора реализуется следующим образом.

0,001 М раствор моногидрохлорида лизина в корпусе 1 заменяется 1 М раствором моногидрохлорида лизина. Корпус 1 закрывается пробкой 4, в которую встроен хлорсеребряный электрод сравнения 7. Из корпуса 2 удаляется 0,001 М раствор моногидрохлорида лизина, после чего корпус 2 закрывается пробкой 5. Сенсор свободным концом 10 мембраны погружается в анализируемый раствор. Измерение потенциала осуществляется относительно хлорсеребряного электрода 7 сравнения с помощью электронного вольтметра. Значение потенциала фиксируется через 10-15 минут.

ПРИМЕР 1

На фигуре 3 представлены калибровочные зависимости отклика сенсора на основе модифицированных (1) и исходных (2) мембран МФ-4СК от концентрации катионов лизина в индивидуальных растворах моногидрохлорида лизина. Показано, что чувствительность сенсора после обработки мембран этиленгликолем увеличивается, об этом свидетельствует увеличение наклона калибровочной зависимости. Тангенс угла наклона 50,6±0,1 мВ/lgC калибровочной зависимости для сенсора на основе модифицированных мембран близок к нернстовскому, что позволяет использовать разрабатываемый сенсор для селективного определения лизина.

ПРИМЕР 2

Для оценки селективности сенсора к катионам лизина исследованы водные растворы моногидрохлорида лизина с добавками нейтральных аминокислот. Константы селективности (2) рассчитывали как отношение концентраций определяемого и мешающего компонентов в точках, начиная с которых наблюдается заметное отклонение отклика сенсора от постоянного значения.

Средние значения концентрационных констант селективности сенсора к катионам лизина в присутствии индивидуальных аминокислот глицина, аланина и лейцина, а также в присутствии эквимолярной смеси аминокислот глицина, аланина, лейцина представлены в таблице на фигуре 4. Константы селективности для исследуемых растворов не превышали 0,019.

ПРИМЕР 3

Для определения концентрации лизина в водных растворах сенсор откалибровали в индивидуальных растворах моногидрохлорида лизина. Зависимость отклика сенсора от концентрации катионов лизина в растворе определяется уравнением (3).

Методом калибровочного графика определены концентрации лизина в индивидуальных растворах моногидрохлорида лизина и в растворах моногидрохлорида лизина с добавками нейтральных аминокислот. В таблице на фигуре 5 представлены фактические и найденные значения концентраций лизина для некоторых исследуемых растворов. Относительная ошибка определения не превышала 5%.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Кривандин А.В., Соловьева А.Б., Глаголев КН., Шаталова О.В., Котова С.Л., Беляев В.Е. // Серия. Критические технологии. Мембраны. 2003. №17. С.16-21.

2. Бобрешова О.В., Кулинцов П.И., Новикова Л.А. / Сорбционные и хроматографические процессы. 2003. Т.3. Вып.3. С.310-319.

3. Аристов И.В., Бобрешова О.В., Кулинцов П.И., Загородных Л.А. // Электрохимия. 2001. Т.37. №2. С.248-251.

4. Письменская Н.Д., Белова Е.И., Никоненко В.В., Ларше К. / Электрохимия, 2008, Т.44.

1. Потенциометрический сенсор для определения лизина в водном растворе, состоящий из хлорсеребряного электрода сравнения, мембраны из перфторированного сульфокатионитового полимера, двух корпусов, соединенных между собой, в одном из корпусов установлен электрод сравнения, в другом установлена мембрана таким образом, что один ее конец размещен в первом корпусе, а другой выступает за пределы второго корпуса.

2. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что мембрана выполнена в виде полоски или стержня, или трубки.

3. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что мембрана обработана в этиленгликоле при 110°С.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для изучения поляризации металлических электродов при коррозионных исследованиях.

Изобретение относится к одноразовым электрохимическим датчикам такого типа, которые используют для количественного анализа, например, уровней глюкозы в крови, измерения рН и т.п.

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для биологических исследований суспензий клеток и образцов биоптатов. .

Изобретение относится к физико-химическому анализу, преимущественно к устройствам для автоматического объемного и кулонометрического титрования, и может быть использовано при оперативном контроле технологических процессов для повышения точности задания конечной точки титрования, а также возможности определения содержания анализируемого вещества.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для изготовления электронных запоминающих устройств. .

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в ветеринарии, экспериментальной биологии. .

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения концентрации анализируемого вещества в носителе. .

Изобретение относится к приборам физико-химического анализа, преимущественно для объемного и кулонометрического титрования. .

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах для измерения массовой концентрации или объемной доли влаги в водороде, водородосодержащих газах и кислороде

Группа изобретений относится к области молекулярной биологии и электрохимии. По первому варианту способ осуществляют путем регистрации циклических вольтамперограмм рабочего электрода, модифицированного углеродными нанотрубками с нековалентно иммобилизованным на их поверхности олигонуклеотидным зондом, до и после внесения в исследуемый раствор образца нуклеиновой кислоты и по изменению емкостной характеристики делают вывод о наличии или отсутствии в образце участка, комплементарного олигонуклеотидному зонду. Второй вариант способа отличается тем, что нековалентную иммобилизацию олигонуклеотидного зонда на поверхность нанотрубок осуществляют посредством якорной группы, предварительно введенной в зонд. В этом варианте регистрируют не только изменение площади вольтамперограмм от цикла к циклу, но и появление специфического пика на циклической вольтамперограмме, связанного с фиксацией детектируемой НК в комплексе с модифицированным зондом. Интенсивность пика на циклической вольтамперограмме пропорциональна концентрации определяемой НК, что позволяет проводить количественную оценку. Устройство для реализации способа детекции специфических последовательностей нуклеиновых кислот представляет собой электрохимический, анализатор, который состоит из трехэлектродной электрохимической ячейки, электроды которой соединены с регистрирующим устройством, а рабочий электрод выполнен из кремниевой подложки, модифицированной вертикально ориентированными углеродными нанотрубками с иммобилизированным олигонуклеотидным зондом, комплементарным определяемой НК. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил., 4 пр.

Изобретения относятся к технике измерения содержания растворенного газа в жидких и газовых средах, предназначены в основном для применения в океанографической аппаратуре и могут быть использованы в горной, химической промышленности, в разных технологических и экологических системах измерения и контроля содержания растворенного газа в исследуемой среде. Технический результат - упрощение обеспечения основных метрологических характеристик устройства - чувствительности и показателя инерции. Дополнительный технический результат - надежное обеспечение герметизации электролитической камеры и экономия материала мембраны Сущность: электрохимический газоанализатор по первому варианту (фиг. 1) содержит электролитическую камеру 1 с капилляром 2, выходящим на прикатодную поверхность газоанализатора. Камера и капилляр заполнены электролитом. Устройство содержит анод 3, непосредственно контактирующий с электролитом камеры, и катод 4, который установлен на поверхности газоанализатора в зоне выхода капилляра. От внешней среды катод и капилляр отделяет селективно-проницаемая мембрана 5 в форме круга, которая притянута к катоду и капилляру и зафиксирована на прикатодной поверхности газоанализатора. Мембрана притянута и зафиксирована крышкой 6 в виде перевернутого стакана с осевым отверстием в дне, которая соединена с накидной гайкой 7. Мембрана притянута посредством своей краевой части, которая зажата между дном крышки и уплотнительным кольцом 8, которое расположено в полости крышки и имеет заданные модуль упругости и толщину. Фиксирование мембраны обеспечивается крышкой по замкнутой линии ребром в форме неострого угла. Проводники 9, 10 предназначены для съема выходного сигнала с анода 3 и катода 4. Проводники подключены к регистратору 11 выходного сигнала газоанализатора. Второй вариант изобретения (фиг. 2) отличается от первого тем, что функции притягивания мембраны и ее фиксации выполняют разные элементы. Как и по - первому варианту, электрохимический газоанализатор содержит электролитическую камеру 1 с капилляром 2, анод 3, катод 4, селективно-проницаемую мембрану 5 и крышку 6, фиксирующую мембрану на прикатодной поверхности газоанализатора по замкнутой линии ребром. При этом в месте взаимодействия с мембраной крышка имеет низкий коэффициент трения. Устройство содержит накидную гайку 7. В полости крышки б размещен притягивающий элемент 8 в виде перевернутого стакана с осевым отверстием в дне. Крышка 6 и притягивающий элемент 8 соединены подвижно. Накидная гайка 7 соединена с притягивающим элементом 8. В полости элемента 8 расположено уплотнительное кольцо 9 с заданными модулем упругости и высотой. Мембрана 5 притянута к катоду и капилляру элементом 8 посредством гайки 7 за счет того, что краевая часть мембраны зажата между дном притягивающего элемента и уплотнительным кольцом 9. Проводники 10, 11 снимают выходной сигнал с анодной системы и катода и подключены к регистратору 12 выходного сигнала газоанализатора. В третьем варианте изобретения (фиг. 3) функции притягивания мембраны и е£ фиксации также выполняют разные элементы. Отличия этого устройства от двух предыдущих заключаются в следующем: газоанализатор содержит электролитическую камеру 1 с капилляром 2, анод 3, катод 4, селективно-проницаемую мембрану 5 и крышку 6, фиксирующую мембрану на прикатодной поверхности газоанализатора по замкнутой линии. Устройство содержит накидную гайку 7, которая размещена в полости крышки 6 и соединена с ней подвижно. В полости накидной гайки 7 размещены притягивающий элемент 8 в виде шайбы, которая установлена на дне накидной гайки, и уплотнительное кольцо 9 с заданными модулем упругости и высотой. При этом элемент 8 в месте взаимодействия с гайкой 7 имеет низкий коэффициент трения. Мембрана притянута элементом 8, при этом краевая часть мембраны зажата между элементом 8 и уплотнительным кольцом 9. Проводники 10, 11 снимают выходной сигнал с анодной системы и катода и подключены к регистратору 12 выходного сигнала газоанализатора. 3 н. и 2 з. п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технике измерения содержания растворенного газа в жидких и газовых средах, предназначено в основном для применения в океанографической аппаратуре и может быть использовано в горной, химической промышленности, в разных технологических и экологических системах измерения и контроля содержания растворенного газа в исследуемой среде. Технический результат - обеспечение основных метрологических характеристик устройства - чувствительность и долговременная стабильность. Дополнительный технический результат - экономия материала мембраны. Сущность: согласно первому варианту исполнения (фиг. 1) барокомпенсированный электрохимический измерительный газоанализатор содержит корпус (1), герметичную камеру (12), которая имеет капилляр (13) и заполнена электролитом, катод (16) и анод (17), или анодную систему, контактирующие с электролитом и подключенные к регистратору (18) в виде преобразователя катодного тока в выходной сигнал. Катод (16) расположен на выходе капилляра (13) во внешнюю среду. Катод (16) и капилляр (13) отделены от внешней среды селективно-проницаемой мембраной (6) в форме круга. Мембрана (6) притянута к прикатодной поверхности газоанализатора и зафиксирована на ней по замкнутой линии крышкой (7), соединенной с накидной гайкой (10). Газоанализатор содержит барокомпенсатор (11) в виде эластичного элемента, отделяющего электролит в камере (12) от внешней среды. При этом капилляр (13) выполнен в проходном элементе (3). Один конец проходного элемента (3) с уплотнением (2) жестко или с возможностью перемещения установлен в корпусе (1). Другой конец проходного элемента (3) с уплотнением (4) пропущен через отверстие втулки (5). Втулка (5) по резьбе установлена в крышке (7), установленной с уплотнением (9) в накидной гайке (10). Накидная гайка (10) по резьбе установлена на проходном элементе (3). Краевая часть мембраны (6) зажата между заплечиком крышки (7) и торцевой поверхностью втулки (5). Анод (17) или анодная система расположены в капилляре (13) или в камере (12). Камерой (12) является пространство, образованное проходным элементом (3) и корпусом (1). Это пространство отделено от внешней среды барокомпенсатором (11) в виде эластичной стенки, например резинового чулка, закрепленного на корпусе (1) и проходном элементе (3). Пространство, образованное проходным элементом (3), втулкой (5), крышкой (7) и накидной гайкой (10), заполнено электроизолирующей жидкостью (15), например маслом. Это пространство по резьбе накидная гайка (10) - проходной элемент (3) сообщается с пространством, которое образовано барокомпенсатором (11), корпусом (1) и накидной гайкой (10), заполнено электроизолирующей жидкостью (15) и отделено от внешней среды дополнительным барокомпенсатором (14) в виде эластичной стенки, например, резинового чулка, закрепленного на корпусе (1) и накидной гайке (10). Второй вариант изобретения (фиг. 2) отличается от первого тем, что проходной элемент (3) с уплотнением (2) и с возможностью перемещения установлен в корпусе (1) и с уплотнением (4) пропущен через отверстие втулки (5). Втулка (5) имеет радиальные отверстия. Втулка (5) одним концом с уплотнением (6) установлена с возможностью перемещения на корпусе (1), а другим концом по резьбе установлена в крышке (8). Крышка (8) установлена с уплотнением (10) в накидной гайке (11), которая по резьбе установлена на корпусе (1). Краевая часть мембраны (7) зажата между заплечиком крышки (8) и торцевой поверхностью втулки (5). Анод (18) или анодная система расположены в капилляре (14) или в камере (13). Камерой (13) является пространство, образованное проходным элементом (3), втулкой (5) с ее радиальными отверстиями и корпусом (1). Камера (13) отделена от внешней среды барокомпенсатором (12) в виде эластичной стенки, герметизирующей радиальные отверстия втулки (5), например в виде резинового чулка, закрепленного на втулке (5). Накидная гайка (11) имеет радиальные отверстия, расположенные вблизи радиальных отверстий втулки (5). Пространство, образованное барокомпенсатором (12), втулкой (5), крышкой (8), накидной гайкой (11) с ее радиальными отверстиями и корпусом (1), заполнено электроизолирующей жидкостью (16), например маслом. Это пространство отделено от внешней среды дополнительным барокомпенсатором (15) в виде эластичной стенки, герметизирующей радиальные отверстия накидной гайки (11) и резьбовое соединение корпус (1) - накидная гайка (11), например, в виде резинового чулка, закрепленного на корпусе (1) и накидной гайке (11).

Группа изобретений относится к медицине. Представлен портативный анализатор для исследования пробы биологической жидкости, содержащий корпус с магазином, имеющим отделения для размещения используемых для анализа диагностических полосок или тест-полосок, имеющих зону для биологической жидкости, анализирующее устройство с щелевидным приемником для используемой диагностической полоски или тест-полоски, оснащенной с одного конца электрическими контактами, и индикаторное устройство для отображения не менее одного результата анализа, причем корпус со стороны задней части выполнен с понижением, образующим плоскую поверхность, на которой вдоль корпуса или поперечно ему выполнены выступы, разделяющие плоскую поверхность понижения на отделения для размещения диагностических полосок или тест-полосок и образующие магазин, расположенных параллельно не менее чем в один ряд, при этом отделения закрыты снимаемой или открываемой крышкой, являющейся частью корпуса. Также описаны 2 других варианта портативного анализатора. Достигается расширение эксплуатационных качеств и повышение эффективности. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 12 ил.

Группа изобретений относится к газовому анализу. Представлен электрохимический газовый датчик, включающий: корпус, первый рабочий электрод внутри корпуса, имеющий первую часть средства газопереноса с первым слоем катализатора на ней, и по меньшей мере второй рабочий электрод внутри корпуса, имеющий вторую часть средства газопереноса со вторым слоем катализатора на ней, при этом по меньшей мере одна из первой и второй частей средства газопереноса включает по меньшей мере одну область, в которой ее структура необратимо изменена посредством по меньшей мере одного из термического сваривания, химической реакции и осаждения материала для предотвращения газопереноса через упомянутую по меньшей мере одну из первой и второй частей средства газопереноса в направлении другой из упомянутой по меньшей мере одной из первой и второй частей средства газопереноса. Также описан способ предотвращения газопереноса в вышеуказанном датчике. Достигается повышение точности и надежности анализа. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 15 ил.

Изобретение относится к медицине и описывает способ идентификации водорастворимого лекарственного вещества путем сравнения с эталоном. Способ характеризуется проведением ионометрии, титрометрии и спектрофотометрии, при этом ионометрические исследования проводят с использованием различных концентраций лекарственного вещества, начиная от насыщенного раствора с уменьшением концентрации идентифицируемого вещества в каждом последующем растворе кратно по сравнению с предыдущим, титрометрические зависимости измеряют в различных концентрациях идентифицируемого лекарственного вещества, начиная от насыщенного раствора с уменьшением концентрации в каждом последующем титруемом растворе ниже, чем в предыдущем, в кратное число раз, титрующий раствор вводят равномерно в течение всего процесса титрования, дополнительное измерение спектрофотометрических зависимостей проводят не менее чем в двух разных концентрациях: насыщенного раствора и разбавленного в 10-20 раз, а измерения спектрофотометрических зависимостей проводят в двух растворителях: бидистиллированной воде и ином растворителе из ряда спиртов. Изобретение обеспечивает повышение достоверности полученных данных. 18 ил., 2 табл.

Изобретение относится к конструкции электрохимических ячеек для исследований электрохимических систем методами in situ спектроскопии и микроскопии. Герметичная электрохимическая ячейка состоит из содержащего сквозную полость для размещения электролита корпуса, рабочего электрода, по крайней мере одного вспомогательного электрода и пластины, выполненной с возможностью герметичного закрепления со стороны нижнего торца корпуса. При этом рабочий электрод, который одновременно является окном для спектроскопических измерений, выполнен в виде размещенного на пористой подложке из нитрида кремния слоя графена. В корпусе ячейки предусмотрено пространство для размещения вспомогательного электрода и электрода сравнения, а также пористого стекла для разделения электролитов рабочего и вспомогательного электродов. Техническим результатом является возможность осуществления исследований электрохимических систем методами in situ спектроскопии, а также расширение диапазона рабочих давлений. 11 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх