RU133126U1 - Биосенсор для определения метиламина, диметиламина и триметиламина в водной среде - Google Patents

Биосенсор для определения метиламина, диметиламина и триметиламина в водной среде Download PDF

Info

Publication number
RU133126U1
RU133126U1 RU2013128380/10U RU2013128380U RU133126U1 RU 133126 U1 RU133126 U1 RU 133126U1 RU 2013128380/10 U RU2013128380/10 U RU 2013128380/10U RU 2013128380 U RU2013128380 U RU 2013128380U RU 133126 U1 RU133126 U1 RU 133126U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
biosensor
methylamine
trimethylamine
dimethylamine
musalis
Prior art date
Application number
RU2013128380/10U
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Николаевна Кувичкина
Анатолий Николаевич Решетилов
Анна Вячеславовна Полякова
Елена Николаевна Капаруллина
Нина Васильевна Доронина
Юрий Александрович Троценко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук
Priority to RU2013128380/10U priority Critical patent/RU133126U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU133126U1 publication Critical patent/RU133126U1/ru

Links

Images

Abstract

Биосенсор для определения метиламина (диметиламина, триметиламина) в водной среде, включающий кислородный электрод Кларка, сопряженный с биорецептором, содержащим иммобилизованные на носителе клетки бактериального штамма Methylopila musalis ВКМ В-2646.

Description

Полезная модель относится к области охраны окружающей среды, а именно к устройствам для определения метилированных алифатических аминов (метиламина, диметиламина, триметиламина).
Метилированные алифатические амины как общие предшественники в органическом синтезе применяются в производстве инсектицидов, ускорителей вулканизации резиновых изделий, лекарственных средств, растворителей. Так, метиламин (МА) используется в производстве фунгицидов, дубильных веществ, красителей, ракетных топлив. Диметиламин (ДМА) - гербицидов и моющих средств. Триметиламин (ТМА) - бактерицидов, кормовых добавок, реагентов для флотационных процессов. Промышленное производство МА составляет 1.0×106 т/год, ДМА - 2.7×105 т/год, ТМА - 3.5×104 т/год. Известно, что попадание и накопление метилированных алифатических аминов в грунтовых водах приводит к ухудшению качества питьевой воды. Предельно допустимая концентрация (ПДК) метиламина в воде составляет 1 мг/л (33 мкМ). Метилированные амины могут находиться в водоемах, промышленных стоках и служить предшественниками канцерогенных и мутагенных соединений. Поэтому закономерен интерес исследователей к мониторингу метилированных алифатических аминов в водной среде. Известен хроматографический метод определения метилированных алифатических аминов (МА, ДМА, ТМА) в газовой фазе [Erupe, M.E., Liberman-Martin, A., Silva, P.J., Malloy, Q.G., Yonis, Y., Cocker, Iii, D.R., Purvis-Roberts, K. Determination of Methylamines and Trimethylamine-N-oxide in Particulate Matter by Non-suppressed Ion Cromatography. Journal of Chromatography. 2010. V.1217. №13. Р.2070-2073]. Известен амперометрический медиаторный ферментный биосенсор на основе фермента метиламиндегидрогеназы для определения гетероциклического соединения гистамина ([4-(2-аминоэтил)-имидазол), содержащего аминогруппу, в водных средах [K. Zeng, H. Tachikawa, Z. Zhu, and V. L. Davidson Amperometric Detection of Histamine with a Methylamine Dehydrogenase Polypyrrole Based Sensor. Anal. Chem. 2000. V.72. P.2211-2215]. Метилированные алифатические амины можно определять в водных растворах методом титрования. Однако эта методика предусматривает использование для анализа большого количества вещества (сотни мг) [Сиггиа С, Ханна Дж. Г. Количественный органический анализ по функциональным группам // М.: Химия. 1983. 672 с].
Задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель - создание устройства для определения МА (ДМА, ТМА каждого по отдельности) простого по конструкции и эксплуатации.
Технический результат, который может быть получен при использовании полезной модели, заключается в том, что предлагаемый биосенсор обеспечивает быстрое определение содержания МА (ДМА, ТМА) без использования сложного стационарного дорогостоящего оборудования, дорогостоящего ферментного препарата и большого количество вещества.
Сущность полезной модели заключается в том, что биосенсор для определения МА (ДМА, ТМА) включает в себя кислородный электрод Кларка, сопряженный с биорецептором, содержащем бактериальные клетки аэробных метилобактерий Methylopila musalis BKM B-2646, иммобилизованные на носителе.
Метилобактерий представляют собой грамотрицательные палочки, 0.8-1.2×1.0-8.0 µm, зачастую плеоморфные; могут ветвиться, что особенно характерно для старых клеток. На агаризованных минеральных средах с метанолом большинство видов образует розовые колонии (за счет синтеза каротиноидного пигмента). Метилобактерий подвижны благодаря единственному полярному, околополярному или латеральному жгутику. Строгие аэробы, кислород служит терминальным акцептором электронов. Мезофилы, хемоорганотрофы. Ростовые факторы не требуют. Факультативные метилотрофы, растут на ФА (в микромолярных концентрациях), формиате и метаноле, некоторые штаммы растут на метилированных аминах и галометанах. Ассимилируют C1-соединения посредством серинового цикла. Широко распространены в природе. Род относится к классу Alphaproteobacteria, порядку Rhizobiales, семейству Methylobacteriaceae.
Штамм Methylopila musalis - аэробные факультативно метилобактерий, выделенные из банана. Он назван Methylopila musalis sp. nov. (типовой штамм BKM B-2646T=DSM 24966T=CCUG 61696T) (Doronina N.V,, Kaparulina E.N., Bykova T.V., Trotsenko Yu. A. Methylopila musalis sp. nov., an aerobic, facultatively methylotrophic bacterium isolated from banana fruit // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2013. V.63. P.1847-1852).
Биосенсор для определения МА (ДМА, ТМА) включает кислородный электрод Кларка 1, на котором размещен биорецептор 2, представляющий собой носитель, содержащий иммобилизованные клетки (ИмК) штамма Methylopila musalis BKM B-2646. Биорецептор 2 прикрепляется к электроду с помощью фиксатора 3 (Фиг.1). Регистрируемым параметром является максимальная скорость изменения выходного сигнала dI/dt (нА/мин), связанная пропорциональной зависимостью со скоростью изменения концентрации потребленного кислорода. Для обработки данных используют SigmaPlot 11.0.
Нижний предел определения 11 мкМ для МА; 16 мМ для ДМА, 6 мМ для ТМА, долговременная стабильность - 5 суток, продолжительность анализа - 10 мин. Биосенсор чувствителен к наличию промежуточного продукта окисления МА формальдегида, а также таких соединений как метанол, этанол, глюкоза.
На фиг.1 представлена схема биосенсора для определения МА (ДМА, ТМА). На фиг.2 представлена градуировочная кривая зависимости ответа биосенсора на основе ИмК штамма Methylopila musalis BKM B-2646 от концентрации МА. На фиг.3 представлена градуировочная кривая зависимости ответа биосенсора на основе ИмК штамма Мету1орПа тизаНз ВКМ В-2646 от концентрации ДМА. На фиг.4 представлена градуировочная кривая зависимости ответа биосенсора на основе ИмК штамма Methylopila musalis BKM B-2646 от концентрации ТМА. В качестве носителя для клеток, используемых в биорецепторе, могут использоваться полисахаридные гели, поливиниловые спирты, целлюлозные мембраны, стекловолокна, в частности, хроматографическая стеклобумага.
Для создания биорецептора используют клетки бактериального штамма Methylopila musalis BKM B-2646. Бактериальная культура обладает способностью к окислению МА, ДМА и ТМА. Метилобактерий выращивали на среде «K», которая содержала (г/л): KH2PO4 - 2.0; MgSO4·7H2O - 0.125; NaCl - 0.5; FeSO4·7H2O - 0.002; вода дистиллированная 1 л, значение pH 7.2 устанавливали 3M NAOH. Культивирование проводили в колбах объемом 750 мл, содержащих 200 мл среды. После стерилизации (1 атм.; 30 мин) в среду добавляли 1 мл 30% (об/об) метиламина и 20 мл жидкой посевной культуры или засевали смывом стерильной средой с агаризованной скошенной культуры. Метилобактерий инкубировали на качалке (140 об/мин) при температуре 29°C до начала стационарной фазы роста (2-5 сут.). Штамм поддерживали пересевом на агаризованной (2% агара «Difco») среде «K» с метанолом. Биомассу (конец экспоненциальной фазы роста) отделяли центрифугированием при 5000 g в течение 30 мин, +4°C. Клеточную суспензию хранили в холодильнике при +4°C.
Аликвоту клеточной суспензии центрифугировали при 10000 g в течение 3 мин при комнатной температуре. Клетки отмывали дважды 50 мМ K-фосфатным буфером, pH 7.5. Иммобилизацию клеток M. musalis BKM B-2646 осуществляли методом физической адсорбции. Для этого клеточную суспензию, содержащую 10 мкл 50 мМ K-фосфатного буфера (pH 7.5) с 1 мг сырой биомассы, наносили на полоску носителя, формируя пятно диаметром 5 мм. Пятно подсушивали при комнатной температуре в течение 20 мин. Полученный биорецептор на основе иммобилизованных клеток (ИмК) M. musalis BKM B-2646 фиксировали на измерительной поверхности кислородного электрода типа Кларка («Кронас», Россия) с помощью фиксатора.
Принцип определения МА, ДМА и ТМА основан на измерении скорости потребления кислорода ИмК штамма M. musalis BKM B-2646 в процессе окисления МА (ДМА, ТМА), содержащегося в образце.
Биосенсор для определения МА (ДМА, ТМА), работает следующим образом. Электрод Кларка 1 с размещенным на нем биорецептором 2, содержащим ИмК M. musalis ВКМ В-2646, погружают в измерительную ячейку вместимостью 2 мл с 50 мМ калий-фосфатным буферным раствором (pH 7.5) и регистрируют силу тока, отражающее содержание кислорода в среде (фоновое). Добавляют аликвоту анализируемого образца и регистрируют потребление кислорода. Рассчитывают величину изменения максимальной скорости потребления кислорода (ответ сенсора, dI/dt, нА/мин) и определяют концентрацию МА по предварительно построенной градуировочной кривой (фиг.2), концентрацию ДМА по предварительно построенной градуировочной кривой (фиг.3), концентрацию ТМА по предварительно построенной градуировочной кривой (фиг.4). Измерения проводят при комнатной температуре и постоянном перемешивании.
Таким образом, предлагаемый биосенсор обеспечивает быстрое определение содержание МА (ДМА, ТМА) без использования сложного дорогостоящего оборудования.
Кроме того, биосенсор может быть использован в полевых условиях.

Claims (1)

  1. Биосенсор для определения метиламина (диметиламина, триметиламина) в водной среде, включающий кислородный электрод Кларка, сопряженный с биорецептором, содержащим иммобилизованные на носителе клетки бактериального штамма Methylopila musalis ВКМ В-2646.
    Figure 00000001
RU2013128380/10U 2013-06-21 2013-06-21 Биосенсор для определения метиламина, диметиламина и триметиламина в водной среде RU133126U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128380/10U RU133126U1 (ru) 2013-06-21 2013-06-21 Биосенсор для определения метиламина, диметиламина и триметиламина в водной среде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128380/10U RU133126U1 (ru) 2013-06-21 2013-06-21 Биосенсор для определения метиламина, диметиламина и триметиламина в водной среде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU133126U1 true RU133126U1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=49303319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128380/10U RU133126U1 (ru) 2013-06-21 2013-06-21 Биосенсор для определения метиламина, диметиламина и триметиламина в водной среде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU133126U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109234187A (zh) * 2018-08-15 2019-01-18 李晓明 一株莠去津降解菌及其应用

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109234187A (zh) * 2018-08-15 2019-01-18 李晓明 一株莠去津降解菌及其应用
CN109234187B (zh) * 2018-08-15 2021-06-15 李晓明 一株莠去津降解菌及其应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102796660B (zh) 用于水质在线监测的检测装置及水质在线监测方法
Yang et al. Bioelectrochemical biosensor for water toxicity detection: generation of dual signals for electrochemical assay confirmation
Zhang et al. Amperometric method for rapid detection of Escherichia coli by flow injection analysis using a bismuth nano-film modified glassy carbon electrode
CN106770563B (zh) 一种双电子介体电化学生物传感器及其应用
Chen et al. A BOD biosensor based on a microorganism immobilized on an Al 2 O 3 sol–gel matrix
CN106645348A (zh) 一种高稳定微生物电化学传感器的制备方法
CN102520168B (zh) 一种检测产黄曲霉毒素的寄生曲霉的免疫传感器及其应用
Cheng et al. Rapid amperometric detection of coliforms based on MWNTs/Nafion composite film modified glass carbon electrode
Majumdar et al. Development of PEI-GA modified antibody based sensor for the detection of S. aureus in food samples
CN103822949A (zh) 一种检测大肠杆菌的电化学免疫传感器的制备方法及应用
Ghosh et al. Isolation of a novel uric-acid-degrading microbe Comamonas sp. BT UA and rapid biosensing of uric acid from extracted uricase enzyme
RU133126U1 (ru) Биосенсор для определения метиламина, диметиламина и триметиламина в водной среде
CN113624819A (zh) 一种基于核酸外切酶辅助放大光电化学适配体传感器
Liu et al. The fabrication and the use of immobilized cells as test organisms in a ferricyanide‐based toxicity biosensor
CN101477105A (zh) 高盐工业废水bod的快速测定方法
Wen et al. A microbial biosensing system for monitoring methane
CN104007154A (zh) 一种氧化还原水溶胶、用于水体生物毒性快速检测的一体化微生物电极的制备方法及应用
Rodriguez et al. The optimization of the culture medium to design Streptomyces sp. M7 based impedimetric biosensors
CN114518395B (zh) 一种基于吸附态洛伊希瓦氏菌pv-4实现微生物电化学传感器即时检测的方法
Matsunaga et al. Amperometric determination of viable cell numbers based on sensing microbial respiration
RU73975U1 (ru) Биосенсор для определения загрязненности воды органическими веществами
CN103773753A (zh) 一种生物传感器用的微生物膜及其制备方法
Karube Possible developments in microbial and other sensors for fermentation control
Adami et al. Development of an integrated electrochemical system for in vitro yeast viability testing
TW201226896A (en) Microbe or cell inspection system and method thereof

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200622