способ инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина

Классы МПК:G01N33/15 медицинских препаратов
G01N27/48 использующие полярографию, те измерение изменений тока при медленных изменениях напряжения 
G01N27/26 путем определения электрохимических параметров; путем электролиза или электрофореза
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-02-10
публикация патента:

Изобретение относится к медицине и описывает способ инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина, включающий приготовление раствора меди (II) и определение ее концентрации после предварительного электровосстановления по высоте пика анодного растворения, где медь (II) переводят в комплексное соединение с бензилпенициллином, и определение бензилпенициллина проводят по разности между первоначальной концентрацией ионов меди (II) (Сн) и остаточной концентрацией ионов меди (II), не вступивших в реакцию с бензилпенициллином (Со ), в присутствии фонового электролита муравьиной кислоты, описываемой формулой CPen=2·(Сно). Изобретение позволяет определять бензилпенициллин из раствора анализируемого комплекса в интервале концентраций 0.0004-0.0012 ммоль/л. 1 табл.

Формула изобретения

Способ инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина, включающий приготовление раствора меди (II) и определение ее концентрации после предварительного электровосстановления по высоте пика анодного растворения, где медь (II) переводят в комплексное соединение с бензилпенициллином и определение бензилпенициллина проводят по разности между первоначальной концентрацией ионов меди (II) (Сн) и остаточной концентрацией ионов меди (II), не вступивших в реакцию с бензилпенициллином (Со ), в присутствии фонового электролита муравьиной кислоты, описываемой формулой CPen=2·(Сно).

Описание изобретения к патенту

Настоящее изобретение относится к области аналитической химии антибиотиков, в частности к определению бензилпенициллина, и может быть использовано при его определении в биологических жидкостях организма человека и животных, продуктах питания, сточных водах фармацевтических предприятий и других объектах.

В настоящее время известен способ определения меди на ртутно-пленочном углеситалловом электроде методом инверсионной вольтамперометрии [Каменев А.И. Определение меди и висмута на ртутно-пленочном углеситалловом электроде методом инверсионной вольтамперометрии. / А.И.Каменев, Р.Катеинаре, А.А.Ищенко. // Электр. журнал «Исследовано в России». - 2004, Т.7. - С.1144-1148].

При введении в стандартный раствор меди (II) анализируемого раствора бензилпенициллина протекает химическая реакция комплексообразования меди (II) с бензилпенициллином - Cu:Pen=1:2. Образующийся комплекс электрохимически неактивен в исследуемом диапазоне потенциалов от -0,4 В до +0,2 В. Не вступившую в реакцию медь (II) определяют методом инверсионной вольтамперометрии. Бензилпенициллин можно определять по уменьшению высоты пика анодного растворения меди.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является инверсионно-вольтамперометрический способ определения пенициллина G в водных растворах и биологических жидкостях [SU № 1746289, G01N 27/48, опубл. 07.07.1992].

Инверсионно-вольтамперометрический способ определения пенициллина G в водных растворах и биологических жидкостях включает электрохимическое концентрирование на поверхности электрода с последующей регистрацией катодных вольт-амперных кривых, концентрирование пенициллина осуществляют на ртутно-пленочном электроде в течение 240±20 с в перемешиваемом растворе в интервале потенциалов от +0,1 до +0,25 В на фоне димолярного раствора муравьиной кислоты с последующей регистрацией катодных вольт-амперных кривых при скорости развертки потенциала 45±10 мВ/с, а концентрацию пенициллина определяют по высоте катодного пика в интервале потенциалов от -0,32 до -0,36 (отн. Нас. К.Э.).

Техническим результатом заявляемого изобретения является использование вышеописанного способа для разработки более чувствительного способа инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина.

Технический результат достигается тем, что способ инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина включает приготовление раствора меди (II) и определение ее концентрации после предварительного электровосстановления по высоте пика анодного растворения, где медь (II) переводят в комплексное соединение с бензилпенициллинном, и определение бензилпенициллина проводят по разности между первоначальной концентрацией ионов меди (II) (Сн) и остаточной концентрацией ионов меди (II), не вступивших в реакцию с бензилпенициллином (Со), в присутствии фонового электролита муравьиной кислоты, описываемой формулой CPen=2·(Сно).

Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что нет инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина, основанного на взаимодействии с ионами меди (II), что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна». Признаки, отличающие заявленное изобретение от прототипа, обеспечивают заявляемому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».

Сущность способа заключается в использовании варианта инверсионной вольтамперометрии, включающего в себя несколько стадий. Вначале проводят предварительное электролитическое концентрирование Cu0 на поверхности электрода, затем последующее растворение концентрата с его поверхности. Анализ проводят на анализаторе вольтамперометрическом ТА-4 фирмы Томь-Аналит с применением трехэлектродной ячейки: рабочий индикаторный электрод - ртутно-пленочный, вспомогательный и электрод сравнения - хлоридсеребряные. Заявляемый способ позволяет определять концентрацию бензилпенициллина по уменьшению высоты пика анодного растворения предварительно восстановленной Cu 0 и соответственно концентрации меди (II) в растворе, по причине протекания химической реакции меди (II) с бензилпенициллином. Это уменьшение пропорционально определяемой концентрации бензилпенициллина.

Способ осуществляется следующим образом:

- готовят растворы: Cu(NO3)2·3H 2O (C=0.6·10-3 ммоль/л) и бензилпенициллина натриевой соли (C=1·10-3 ммоль/л);

- в кварцевые стаканчики с проверенным на чистоту фоновым раствором, содержащим 0,02 мл концентрированной муравьиной кислоты в 10 мл бидистиллята, добавляют 0,04 мл раствора пробы, состоящей из Cu(NO3)2·3H2O и исследуемого раствора, содержащего бензилпенициллина натриевую соль в следующих соотношениях объемов: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5, в подготовленные растворы опускают электроды и проводят регистрацию вольтамперограмм. Усредняют полученные вольтамперограммы пробы и, при необходимости, корректируют линии остаточного тока;

- далее в каждую электрохимическую ячейку вносят 0,04 мл раствора Cu(NO 3)2·3H2O и регистрируют вольтамперограммы пробы с добавкой. Измерения проводят при следующих параметрах: подготовка - 30 с; очистка (ЭХО) 15 с - E1 - 0,05 В, Е2 - 1,200 В; растворение 20 с - E1 - 0,05 В; накопление 15 с - E1 - -1,150 В; успокоение 5 с - E1 - -0,850 В; параметры развертки: Ен - -0,400 В, Ек - 0,200 В, скорость 80 мВ/с. Получают три воспроизводимые вольтамперограммы, усредняют и корректируют линии остаточного тока. При введении бензилпенициллина в раствор, содержащий определенное известное избыточное количество меди (II), происходит взаимодействие меди (II) с бензилпенициллином в соотношении 1:2 [Арзамасцев А.П. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии. / А.П.Арзамасцев. - М.: Медицина, 1995. - 320 с., СанПиН 2.1.3.1375-03].

Протекающая при этом реакция представлена ниже:

способ инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина, патент № 2425365

Количество меди (II), не вступившее в реакцию с бензилпенициллином, определяется вышеописанным методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе ТА-4.

Если обозначить исходную концентрацию меди (0.6·10-3 ммоль/л) Сн (начальная концентрация), а остаточную концентрацию меди, не вступившую в реакцию с бензилпенициллином Со, то определяемая концентрация бензилпенициллина может быть рассчитана по формуле: CPen=2·(С но).

О содержании бензилпенициллина в исследуемом растворе судят по уменьшению высоты пика анодного растворения меди после добавления к ней анализируемого раствора бензилпенициллина и уменьшению концентрации свободных ионов меди, по причине протекания химической реакции меди (II) с бензилпенициллином. Данные инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина приведены в таблице.

способ инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина, патент № 2425365
Результаты вольтамперометрического определения бензилпенициллина, основанного на образовании соединения с медью (II), введено V=0.04 мл, концентрации исходных растворов: CCuспособ инверсионно-вольтамперометрического определения бензилпенициллина, патент № 2425365 2+=0.6·10-3 ммоль/л, CPen =1·10-3 ммоль/л (n=3, P=0.95)
Введено Pen, ммоль/л Найдено Pen, ммоль/л Найдено Cu (II), ммоль/л Сно (Cu2+), ммоль/л Sr
0.0002 0.00030±0.00005 0.00035±0.00003 0.00012 0.13
0.0004 0.00045±0.00010 0.00038±0.00010 0.00022 0.15
0.0008 0.00091±0.00020 0.00017±0.00005 0.00045 0.10
0.0012 0.00096±0.00030 0.00014±0.00002 0.00048 0.12
0.0016 0.0013±0.00008 0.00011±0.00003 0.00051 0.07

Исходя из табличных значений следует, что бензилпенициллин можно определять из раствора анализируемого комплекса в интервале концентраций 0.0004-0.0012 ммоль/л, в котором не наблюдается систематических ошибок.

Заявляемый способ позволяет определить бензилпенициллин вольтамперометрическим способом на ртутно-пленочном электроде по уменьшению высоты пика меди (II) и соответственно по уменьшению ее исходной концентрации в растворе. Предлагаемый способ позволяет определять более низкие концентрации бензилпенициллина по-сравнению, например, с известным фотометрическим способом, позволяющим определять бензилпенициллин на уровне 1,4·10 -2 ммоль/л [СанПиН 2.1.3.1375-03].

Класс G01N33/15 медицинских препаратов

способ определения подлинности и количественного содержания бензэтония хлорида в лекарственных препаратах -  патент 2529814 (27.09.2014)
способ скрининга с использованием фактора, являющегося мишенью для талидомида -  патент 2528380 (20.09.2014)
способ диагностики мембранотоксичности -  патент 2527698 (10.09.2014)
способ количественного определения молочной кислоты методом вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде -  патент 2526821 (27.08.2014)
способ определения антиоксидантной активности эфирного масла растительного происхождения in vitro -  патент 2526125 (20.08.2014)
способ детекции дегенеративных мышечных заболеваний и способ определения терапевтической эффективности при заболеваниях -  патент 2524641 (27.07.2014)
способ определения кодеина -  патент 2523408 (20.07.2014)
средство для вовлечения происходящей из костного мозга плюрипотентной стволовой клетки в периферический кровоток -  патент 2519714 (20.06.2014)
способ доклинического тестирования иммуномодулирующих лекарственных средств -  патент 2519641 (20.06.2014)
способ определения пикамилона -  патент 2517489 (27.05.2014)

Класс G01N27/48 использующие полярографию, те измерение изменений тока при медленных изменениях напряжения 

способ количественного определения молочной кислоты методом вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде -  патент 2526821 (27.08.2014)
способ определения аскорбата лития в лекарственной форме методом вольтамперометрии -  патент 2510018 (20.03.2014)
способ определения аскорбата кальция в биологически активных добавках методом вольтамперометрии -  патент 2510017 (20.03.2014)
способ вольтамперометрического определения наночастиц fe2o3 на угольно-пастовом электроде -  патент 2508538 (27.02.2014)
способ определения рения кинетическим инверсионно-вольтамперометрическим методом в породах и рудах -  патент 2506580 (10.02.2014)
способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модифицированном коллоидными частицами золота -  патент 2506579 (10.02.2014)
способ определения родия в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии по пику селективного электроокисления меди из rhxcuy -  патент 2498290 (10.11.2013)
способ определения платины в рудах по пику селективного электроокисления сu из интерметаллического соединения ptxcuy методом инверсионной вольтамперометрии -  патент 2498289 (10.11.2013)
способ определения таллия в водных растворах методом хронопотенциометрии -  патент 2495411 (10.10.2013)
способ определения таллия в водных растворах и технологических сливах методом инверсионной вольтамперометрии -  патент 2494386 (27.09.2013)

Класс G01N27/26 путем определения электрохимических параметров; путем электролиза или электрофореза

реагенты и способы обнаружения аналитов -  патент 2518310 (10.06.2014)
способ определения индолил-уксусной кислоты методом капиллярного электрофореза -  патент 2517219 (27.05.2014)
способ определения цинка -  патент 2508539 (27.02.2014)
способ количественного определения никеля методом инверсионной вольтамперометрии на органо-модифицированном электроде -  патент 2504761 (20.01.2014)
способ идентификации металлов и сплавов и устройство для его осуществления -  патент 2501003 (10.12.2013)
способ определения общего фосфора методом капиллярного электрофореза -  патент 2499989 (27.11.2013)
способ и прибор идентификации металла или сплава -  патент 2499253 (20.11.2013)
способ измерения редокс потенциала биологических сред -  патент 2497107 (27.10.2013)
способ определения глюкозы, сахарозы, фруктозы -  патент 2492458 (10.09.2013)
способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов -  патент 2492457 (10.09.2013)
Наверх