Патент на изобретение №2224997
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТОВ
(57) Реферат: Изобретение относится к области определения суммарной активности антиоксидантов в объектах искусственного и природного происхождения пищевой, косметической, фармацевтической промышленности и медицины и может быть использовано для определения суммарной антиоксидантной активности экстрактов растительного сырья, продуктов питания, лекарственных препаратов, биологических объектов. Способ включает процесс восстановления вещества на электроде в растворе электролита. В качестве модельной реакции используют электровосстановление кислорода, который проводят на ртутно-пленочном электроде на фоне 0,1 М Na2SO4 в водной среде, 0,1 М NaClO4 в апротонной среде или 0,9% NaCl в биологических объектах, регистрацию катодных волн одноэлектронного восстановления кислорода ведут в режиме дифференцирования при скорости развертки потенциала 50-100 мВ/с, а суммарную антиоксидантную активность определяют по относительному изменению тока электровосстановления кислорода в интервале потенциалов от 0 до 0,6 В относительно насыщенного хлорид-серебряного электрода сравнения. Способ повышает чувствительность, точность, экспрессность определения, требует небольшой пробоподготовки, позволяет оценить оптимальные дозы препарата, определить стабильность исследуемых образцов во времени. 2 табл. Изобретение относится к области определения суммарной активности антиоксидантов в объектах искусственного и природного происхождения пищевой, косметической, фармацевтической промышленности и медицины. Изобретение может быть использовано для определения суммарной антиоксидантной активности экстрактов растительного сырья, продуктов питания, лекарственных препаратов, биологических объектов, что в свою очередь позволяет определить наиболее эффективные препараты и их дозировки, обладающие антиоксидантными свойствами, и рекомендовать их к использованию в лечебных и профилактических целях. В данной области известны различные способы определения суммарной активности антиоксидантов. Недостатком способа является то, что антиоксидантные свойства контролируются по суммарной скорости выделения кислорода, которая изменяется при добавлении антиоксидантов в небольшой степени, что ограничивает чувствительность способа. Кроме того, в качестве модельной реакции взято окисление сульфит-иона, что не совсем корректно для моделирования окислительных процессов, происходящих в биологических объектах, для которых присутствие сульфит-иона не характерно. Недостатком метода является то, что данный способ позволяет исследовать лишь водорастворимые формы антиоксидантов и те их них, которые реагируют с бромом. Кроме того, для исследований требуется не менее 100 г (100 мл) исследуемого образца. Недостатком способа является небольшая точность и воспроизводимость метода, т.к. аскорбиновая кислота сама окисляется со временем в растворе. Кроме того, данный способ предполагает использование высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с электрохимическим детектированием, что усложняет метод, делает его дорогостоящим. Задачей данного изобретения является разработка эффективного, экспрессного, универсального способа определения суммарной антиоксидантной активности образцов как в водной, так и в неводной средах. В предложенном способе в качестве модельной реакции используется процесс электровосстановления кислорода, идущий по механизму, аналогичному восстановлению кислорода в клетках организма, тканях растений, и являющийся основным окислительным процессом во всех объектах искусственного и природного происхождения. В данном способе рассматривается одноэлектронное восстановление кислорода с образованием активных кислородных радикалов: О2 .-, НО2 .. Антиоксиданты, имеющие восстановительную природу, реагируют с кислородом и его активными радикалами на поверхности рабочего электрода, что визуально отражается в уменьшении катодного тока одноэлектронного восстановления кислорода на ртутно-пленочном электроде в области потенциалов от 0 до -0,6 В относительно хлорид-серебряного электрода сравнения (Ag, AgCl/Сl–). Степень уменьшения тока электровосстановления кислорода относительно концентрации антиоксидантов в растворе служит коэффициентом суммарной антиоксидантной активности образцов (K): ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где I – текущее значение тока электровосстановления кислорода в присутствии образца в растворе, Io – ток электровосстановления кислорода в фоновом электролите в отсутствие образца в растворе (начальное значение), С – концентрация образца в растворе (г/мл), V – общий объем исследуемого раствора (мл). По данному графику выбирается линейный участок кривой (в области малых концентраций), тангенс угла наклона которого служит коэффициентом суммарной антиоксидантной активности образца (К). Пример конкретного выполнения: 1 г сухой аскорбиновой кислоты растворить в 50 мл дистиллированной воды. Подготовить электроды к работе. Для этого серебряный электрод опустить в насыщенный раствор азотнокислой закисной ртути и подключить к стандартному прибору для проведения электролиза в качестве катода. Вторым электродом – анодом – может служить Pt или стекло-графитовый электрод. Установить потенциал: Е=1,5 В. Проводить электролиз 20 с. Вытащить серебряный электрод с нанесенной ртутной пленкой, промыть дистиллированной водой. Хлорид-серебряный электрод заполнить насыщенным раствором КС1. В стеклянный стаканчик (электрохимическая ячейка) залить 5 мл фонового электролита: 0,1М NaSО4. Электроды опустить в раствор фонового электролита и подключить к прибору – полярографу. Рабочий электрод – ртутно-пленочный, электрод сравнения – хлорид-серебряный. Подготовить прибор к работе, установив вид полярографии: дифференциальная катодная, скорость развертки потенциала 50 мВ/с, начальный потенциал 0 В, диапазон развертки потенциалов 0,6 В. Развертка в катодную область от 0 до -0,6 В. Перемешать раствор с помощью магнитной мешалки 10 с, затем 10 с – успокоение раствора. Далее снять первую волну катодного восстановления кислорода, растворенного в фоновом растворителе, в указанной области потенциалов. Добавлять по каплям приготовленный раствор аскорбиновой кислоты, каждый раз снимая вольтамперограммы первой волны катодного восстановления кислорода. По результатам построить график зависимости относительного тока электровосстановления кислорода ![]() ![]() Формула изобретения Вольтамперометрический способ определения суммарной активности антиоксидантов, включающий процесс восстановления вещества на электроде в растворе электролита, отличающийся тем, что в качестве модельной реакции используется процесс электровосстановления кислорода, который проводят на ртутно-пленочном электроде на фоне 0,1М Na2SO4 в водной среде, 0,1М NaClO4 в апротонной среде или 0,9% NaCl в биологических объектах, регистрацию катодных волн одноэлектронного восстановления кислорода ведут в режиме дифференцирования при скорости развертки потенциала 50-100 мВ/с, суммарную антиоксидантную активность определяют по относительному изменению тока электровосстановления кислорода в интервале потенциалов от 0 до – 0,6 В относительно насыщенного хлорид-серебряного электрода сравнения. РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 07.06.2008
Извещение опубликовано: 27.06.2010 БИ: 18/2010
|
||||||||||||||||||||||||||