RU162866U1 - Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах - Google Patents

Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах Download PDF

Info

Publication number
RU162866U1
RU162866U1 RU2015156894/28U RU2015156894U RU162866U1 RU 162866 U1 RU162866 U1 RU 162866U1 RU 2015156894/28 U RU2015156894/28 U RU 2015156894/28U RU 2015156894 U RU2015156894 U RU 2015156894U RU 162866 U1 RU162866 U1 RU 162866U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dispenser
solution
pmt
cell
flowing
Prior art date
Application number
RU2015156894/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Николаевич Пилипенко
Леонид Леонидович Попов
Александр Александрович Шинов
Original Assignee
Павел Николаевич Пилипенко
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 Павел Николаевич Пилипенко filed Critical Павел Николаевич Пилипенко
Priority to RU2015156894/28U priority Critical patent/RU162866U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU162866U1 publication Critical patent/RU162866U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/76Chemiluminescence; Bioluminescence

Abstract

1. Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах, содержащее светонепроницаемую герметичную камеру с крышкой, привод с плунжером, выполненный с возможностью воздействия на дозатор для подачи раствора в кювету, под которой установлен ФЭУ, причем кювета, патрубки и ФЭУ установлены в корпусе, а привод соединен по электрической цепи с ФЭУ, АЦП, блоком управления с блоком питания и ПК, отличающееся тем, что содержит смеситель и проточный рН-метр, установленные в корпусе, и входные штуцеры, трехходовые краны и раму, установленную на крышке, причем приводов с плунжерами, дозаторов и трехходовых кранов, по меньшей мере, четыре и они закреплены на раме, а трехходовые краны соединены с соответствующими дозаторами, входными штуцерами и смесителем, причем каждый дозатор является соответственно дозатором раствора гидроксида натрия или калия, дозатором раствора люминола, дозатором исследуемого раствора и дозатором эталонного раствора, а проточный рН-метр соединен с кюветой, имеет сливной патрубок и электрически соединен с блоком управления, а кювета является проточной.2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что привод содержит шаговый двигатель.3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дозатором является шприц.4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что шприц и патрубки выполнены светонепроницаемыми.

Description

Техническое решение относится к области физической и коллоидной химии водных растворов, биологии, фармакологии, медицине, пищевой промышленности, а именно к устройствам для изучения процессов образования активных форм кислорода (АФК) в водных растворах, в том числе содержащих металлические наночастицы и другие наноматериалы, в присутствии веществ обладающих антиоксидантной активностью. Данное устройство позволяет проводить рН-зависимые хемилюминесцентные реакции, используемые для обнаружения АФК при заданных значениях рН растворов, что увеличивает воспроизводимость получаемых результатов и может значительно повышать чувствительность существующих методов.
Известно устройство для анализа люминесценции растворов [1], состоящее из светонепроницаемый герметичный камеры с крышкой, содержащей сосуд с исследуемым или контрольным веществом, нагреватель, фотоприемник, интерфейс, блок управления, электропривод и блок питания, соединенные по электрической цепи и подключенные к персональному компьютеру. Однако данное устройство не позволяет проводить экспрессный сравнительный анализ содержания активных форм кислорода.
Наиболее близким является устройство для анализа люминесценции растворов [2], содержащее светонепроницаемую герметичную камеру с крышкой, привод с плунжером, выполненный с возможностью воздействия на дозатор для подачи раствора в кювету под которой установлен ФЭУ, причем кювета, патрубки и ФЭУ установлены в корпусе, а привод соединен по электрической цепи с ФЭУ, АЦП, блоком управления с блоком питания и ПК. Однако данное устройство не позволяет исследовать хемилюминесцентные реакции при заданных значениях рН.
Задачей полезной модели является экспрессное сравнительное определение концентрации АФК в водных растворах при заданных значениях рН.
Поставленная задача решается следующим образом. Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах, содержащее светонепроницаемую герметичную камеру с крышкой, привод с плунжером, выполненный с возможностью воздействия на дозатор для подачи раствора в кювету под которой установлен ФЭУ, причем кювета, патрубки и ФЭУ установлены в корпусе, а привод соединен по электрической цепи с ФЭУ, АЦП, блоком управления с блоком питания и ПК, согласно технической задаче, содержит смеситель и проточный рН-метр установленные в корпусе и входные штуцеры, трехходовые краны и раму, установленную на крышке, причем приводов с плунжерами, дозаторов и трехходовых кранов, по меньшей мере, четыре и они закреплены на раме, а трехходовые краны соединены с соответствующими дозаторами, входными штуцерами и смесителем, причем каждый дозатор является соответственно дозатором раствора гидроксида натрия (калия), дозатором раствора люминола, дозатором исследуемого раствора и дозатором эталонного раствора, а проточный рН-метр соединен с кюветой, имеет сливной патрубок и электрически соединен с блоком управления, а кювета является проточной.
Кроме того, привод содержит шаговый двигатель, что упрощает управление приводом.
Кроме того, дозатором является шприц, что удешевляет конструкцию и позволяет использовать стандартные готовые изделия.
Кроме того, шприц и патрубки выполнены светонепроницаемыми, что снижает уровень засветки при определении концентрации АФК, что в конечном итоге снижает уровень шумов.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 дана принципиальная схема устройства, на фиг. 2 приведены кинетические зависимости интенсивности люминесценции раствора полученного смешением 2 мл 2 мкМ водного раствора гипохлорита натрия с 200 мкл 1 мМ водного раствора люминола и на фиг. 3, тоже, что на фиг. 2, но с добавкой 20 мкл 1 мМ раствора гидроксида натрия.
Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах состоит из светонепроницаемого герметичного корпуса 1, на крышке которого установлена рама 2, на которой закреплены приводы, которые выполнены на шаговых двигателях 3 с плунжерами 4 для вытеснения жидкости из соответствующего дозатора, а именно дозатора раствора гидроксида натрия (калия) 5, дозатора раствора люминола 6, дозатора исследуемого раствора 7, дозатора эталонного раствора 8. Причем, каждый дозатор соединен патрубком с входом трехходового крана 9, имеющего входной штуцер для набора соответствующего раствора в дозатор (5÷8) и выходной штуцер, соединенный патрубком со смесителем 10 и проточной кюветой 11, под которой установлен ФЭУ 12. Проточная кювета 11 патрубком соединена с проточным рН-метром 13 и сливным патрубком 14. Персональный компьютер (ПК) 15 электрически соединен с блоком управления 16 с универсальным блоком питания и шаговыми двигателями 3, рН-метром 13, аналого-цифровой преобразователем (АЦП) 17 и ФЭУ 12.
Устройство работает следующим образом. Перед налом работы включается и запускается программа управления устройством. К входным штуцерам трехходовых кранов 9 подключаются патрубки, соединенные с сосудами с соответствующими растворами. От персонального компьютера 15 по заданной программе поступают команды на блок управления 16, который подает электрическое напряжение для работы шаговых двигателей 3, приводящих в движение плунжеры 4, которые осуществляют поступательное движение в верх поршней дозаторов 5, 6, 7, 8, в результате чего происходит их заполнение раствором гидроксида натрия (калия), раствором люминола, исследуемого раствора АФК и эталонного раствора этой АФК, соответственно. Затем, трехходовые краны 9 переводятся в рабочее положение, т.е. через патрубки соединяют дозаторы со смесителем 10, а на ПК 15 в программе управления устройством запускается подпрограмма управления шаговыми двигателями (на вытеснение растворов), измерения интенсивности хемилюминесцентных реакций, измерения рН реакционного раствора (раствора в смесителе) и обработки результатов. В результате этого заданные количества растворов гидроксида натрия (калия), люминола и исследуемого раствора, из соответствующих дозаторов по светонепроницаемым патрубкам поступают в смеситель 10, далее в проточную кювету 11, а затем в проточный рН-метр 13 из которого по сливному патрубку 14 выводятся из устройства наружу (после измерения их люминесценции) в соответствующую емкость. Одновременно с этим, с помощью ФЭУ 12 и АЦП 17 происходит измерение интенсивности хемилюминесценции данной реакции, отображение ее кинетической зависимости на экране монитора персонального компьютера 15, вычисление площади под ее кривой и запоминание этой величины. Кроме того, в проточном рН-метре 13 происходит измерение рН реакционного раствора. Значение рН поступает в персональный компьютер 15 и программно сравнивается с заданной исследователем величиной. В случае их не соответствия происходит корректировка скорости подачи движения шагового двигателя 3, приводящего в движение дозатор 6 с раствором гидроксида натрия (калия). В результате этого, в следующем цикле за время ввода растворов в реакционную смесь поступит больший либо меньший объем раствора гидроксида натрия (калия), что изменит итоговый рН общего раствора до требуемой величины. После такой самонастройки устройства на работу при заданном значении рН, выполняется определенное количество таких измерительных циклов, в результате чего рассчитывается среднее значение площади под кинетической кривой данной хемилюминесцентной реакции. Затем по аналогичному алгоритму происходит измерение и расчет среднего значения площади под кинетической кривой этой хемилюминесцентной реакции с определенной добавкой объема эталонного раствора АФК. После чего, на основании полученных данных рассчитывается концентрация АФК в исследуемом растворе.
Пример конкретного применения. Изучали влияние рН реакционной смеси на интенсивность люминесценции реакции окисления люминола гипохлоритом натрия, описанной в работе [3]. Для этого готовили 2 мкМ раствор гипохлорита натрия, 1 мМ раствор гидроксида натрия и 1 мМ раствор люминола. Использовали деионизованную воду с сопротивлением 18.2 МОм*см, полученную от установки Milli-QUFPLUS фирмы Millipore. Затем, включали персональный компьютер 15 и запускали программу управления устройством. Далее, трехходовые краны 9 переводили в рабочее положение, подключали к входным штуцерам патрубки, соединенные с емкостями с соответствующими растворами. Потом, в программе управления устройством активировали команду подачи электрического напряжения с блока управления 16 на шаговые двигатели 3, которые приводили в движение плунжеры 4, в результате чего происходило наполнение дозаторов 5, 6, 7 раствором гидроксида натрия, раствором люминола, и раствором гипохлорита натрия, соответственно. Дозатор 8 не использовали. После этого трехходовые краны 9 переводили в рабочее положение и в персональном компьютере 15 в программе управления устройством запускали подпрограмму управления шаговыми двигателями, измерения интенсивности хемилюминесцентных реакций, измерения рН реакционного раствора и обработки результатов. В первом случае измеряли интенсивность люминесценции реакции окисления люминола гипохлоритом натрия без добавления раствора гидроксида натрия. При этом, работали только шаговые двигатели 3, приводящие в движение поршни дозаторов 6 и 7, в результате чего через смеситель 10, проходило 200 мкл 1 мМ раствора люминола и 2 мл 2 мкМ раствора гипохлорита натрия, которые затем попадали в проточную кювету 11, проточный рН-метр 13 и далее часть реакционного раствора через сливной патрубок 14 попадало в сливную емкость снаружи прибора. При этом ФЭУ 12 регистрировал интенсивность люминесценции реакционного раствора в проточной кювете 11, АЦП 17 преобразовывал сигнал с ФЭУ 12 в цифровой сигнал, который поступал в персональный компьютер 15. Кроме того, проточный рН-метр измерял значение рН реакционной смеси, которое через блок управления 16 также поступало в персональный компьютер 15. После этих операций на экране монитора персонального компьютера 15 отображалась кинетическая кривая интенсивности люминесценции данной реакции, показанная на фиг. 2, площадь под этой кривой (S=6.06 V*s) а также значение рН реакционного раствора (рН=6.4). Во втором случае, дополнительно задавали команду для работы дозатора 5, в результате чего в аналогичный реакционный раствор вводилось 20 мкл 1 мМ раствора гидроксида натрия. После этого, на экране монитора персонального компьютера 15 отображалась кинетическая кривая интенсивности люминесценции данной реакции, показанная на фиг. 3. Площадь под этой кривой (S=4250 V*s) при (pH=7.6), что более чем в 700 раз превышает площадь, полученную в первом случае, т.е. налицо значительное увеличение чувствительности измерений.
Полученные результаты наглядно демонстрируют важность контроля рН при исследовании хемилюминесцентных реакций, определении концентрации АФК в водных растворах, что доказывают полезность данного устройства для науки и техники.
Источники информации.
1. Патент РФ №2452937, «УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА ХЕМИ- И БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЖИДКИХ СРЕД», 2012.
2. Патент РФ на полезную модель №152424, «УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ РАСТВОРОВ», 2015.
3. Панасенко О.М, Арнхольд Ю., Владимиров Ю.А., Арнольд К., Сергиенко В.И. «Применение метода хемилюминесценции в исследовании кинетики взаимодействия гипохлорита с фосфатидилхолиновыми липосомами». Биофизика, Т. 40, вып. 6, С. 1234-1242, 1995.
Приложение
Формула расчета концентрации АФК методом добавок:
Cx=C0·SIi·Ve/(SIe-SIi)·Vi, где
С0 - концентрация эталонного раствора,
SIi - площадь под кривой люминесценции реакции люминола с исследуемым раствором,
SIe - площадь под кривой люминесценции реакции люминола с исследуемым раствором и добавкой эталонного раствора,
Vi - введенный объем исследуемого раствора,
Ve - введенный объем эталонного раствора,
Формула верна при условии, что Ve много меньше Vi.

Claims (4)

1. Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах, содержащее светонепроницаемую герметичную камеру с крышкой, привод с плунжером, выполненный с возможностью воздействия на дозатор для подачи раствора в кювету, под которой установлен ФЭУ, причем кювета, патрубки и ФЭУ установлены в корпусе, а привод соединен по электрической цепи с ФЭУ, АЦП, блоком управления с блоком питания и ПК, отличающееся тем, что содержит смеситель и проточный рН-метр, установленные в корпусе, и входные штуцеры, трехходовые краны и раму, установленную на крышке, причем приводов с плунжерами, дозаторов и трехходовых кранов, по меньшей мере, четыре и они закреплены на раме, а трехходовые краны соединены с соответствующими дозаторами, входными штуцерами и смесителем, причем каждый дозатор является соответственно дозатором раствора гидроксида натрия или калия, дозатором раствора люминола, дозатором исследуемого раствора и дозатором эталонного раствора, а проточный рН-метр соединен с кюветой, имеет сливной патрубок и электрически соединен с блоком управления, а кювета является проточной.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что привод содержит шаговый двигатель.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дозатором является шприц.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что шприц и патрубки выполнены светонепроницаемыми.
Figure 00000001
RU2015156894/28U 2015-12-30 2015-12-30 Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах RU162866U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015156894/28U RU162866U1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015156894/28U RU162866U1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU162866U1 true RU162866U1 (ru) 2016-06-27

Family

ID=56195678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015156894/28U RU162866U1 (ru) 2015-12-30 2015-12-30 Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU162866U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726074C1 (ru) * 2019-12-27 2020-07-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ измерения концентрации активных форм кислорода (АФК) в подкожной опухоли живых экспериментальных животных
RU2781351C1 (ru) * 2021-12-27 2022-10-11 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО) Устройство для хемилюминесцентного анализа

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726074C1 (ru) * 2019-12-27 2020-07-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ измерения концентрации активных форм кислорода (АФК) в подкожной опухоли живых экспериментальных животных
RU2781351C1 (ru) * 2021-12-27 2022-10-11 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО) Устройство для хемилюминесцентного анализа
RU2789592C1 (ru) * 2022-05-17 2023-02-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук" (Томский НИМЦ) Способ неинвазивного определения уровней продукции активных форм кислорода адипоцитами эпикардиальной жировой ткани у пациентов с ишемической болезнью сердца и коронарным атеросклерозом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102177119B1 (ko) 수질 분석기 및 수질 분석 방법
CN101907599B (zh) 多合一重金属在线分析仪
CN108732135A (zh) 一种血液细胞及蛋白分析装置
CN101788522B (zh) 基于硼掺杂金刚石膜电极的cod在线监测装置和方法
US20100216224A1 (en) Reagent preparing device, specimen processing system and reagent preparing method
US10591499B2 (en) Method for operating an automated analyzer
CN201740759U (zh) 多合一重金属在线分析仪
RU162866U1 (ru) Устройство для экспрессного определения концентрации активных форм кислорода в водных растворах
CN203732452U (zh) 循环泵式水硬度在线滴定检测仪
EP3485260B1 (en) Counting photoactive cells
CN206146828U (zh) 一种总磷在线监测系统
CN205538893U (zh) 用于研究挥发性有机物对水生生物毒理学实验的实验装置
JP6255216B2 (ja) 電気化学測定装置
CN207623217U (zh) 一种水质自动检测设备
CN214225055U (zh) 一种用于分析仪器的快速自动滴定装置
Cerdà et al. Automatic pre-concentration and treatment for the analysis of environmental samples using non-chromatographic flow techniques
CN103278495B (zh) 污水处理系统中活性污泥比耗氧速率在线测定装置及方法
CN112666160A (zh) 多元素在线滴定方法和装置
CN103100363B (zh) 一种自动衍生化反应处理设备及方法
CN1712934A (zh) 海水、地表水和工业污水中镉、汞的自动分析方法
JP6864609B2 (ja) 光学分析装置、物質の製造システム、物質の製造方法、及びプログラム
Cerdá et al. Automatic water and wastewater quality monitoring systems
CN205562574U (zh) 水中高锰酸盐指数自动分析仪
CN219675824U (zh) 一种液体测汞仪分析系统
CN212568486U (zh) 基于发光细菌的水质综合生物毒性分析仪

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160823