СПОСОБ СОЗДАНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САХАРОВ В ПРИСУТСТВИИ РЕДУЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ Российский патент 2013 года по МПК G01N33/50 G01N33/02 

Описание патента на изобретение RU2485515C1

Изобретение относится к области аналитической химии для определения содержания сахаров в присутствии высоких концентраций редуцирующих веществ, создающих препятствия для корректного определения содержания сахаров методами, основанными на восстанавливающих свойствах сахаров.

Для достижения корректного измерения содержания сахаров в присутствии редуцирующих веществ последние предварительно окисляют солями меди (II) (табл.1). Изобретение может быть использовано для определения содержания сахаров в биологических жидкостях (кровь, моча, спинно-мозговая жидкость и др.), во фруктах, овощах, фруктовых соках, молочных продуктах в присутствии редуцирующих веществ.

Большая часть методов определения сахаров основана на наличии у последних восстанавливающих свойств, обусловленных альдегидной группой - йодометрический метод, метод Бертрана и феррицианидный метод (1). На восстанавливающих свойствах глюкозы основан специфичный ферментативный глюкозооксидазный метод определения ее содержания в крови и других биологических жидкостях (2). Перечисленные методы не позволяют корректно измерять содержания глюкозы в присутствии значительных количеств редуцирующих веществ (>100 мкмоль/л). В частности, использование глюкозооксидазного метода для определения содержания глюкозы в крови (3, 4), моче (5) или в цереброспинальной жидкости (6) в присутствии, редуцирующих веществ приводит к заниженным значениям глюкозы, поскольку вещества, обладающие восстанавливающими свойствами, уменьшают интенсивность развивающейся окраски вследствие восстановления образующегося цветного комплекса. Поэтому существует необходимость в разработке реагента для определения сахаров, который бы позволил корректно измерять содержание сахаров в присутствии значительных количеств редуцирующих веществ.

Известен регент на основе фермента аскорбатоксидазы, специфически окисляющий аскорбиновую кислоту и используемый при определении глюкозы в крови в присутствии значительных количеств аскорбиновой кислоты (3). Реагент добавляют к глюкозоксидазному реагенту в конечной концентрации аскорбаткоксидазы 1000МЕ/л. Однако вследствие высокой стоимости аскорбатоксидазы, на порядок превышающей стоимость глюкозоксидазы, данный реагент не представляется экономически оправданным. Кроме этого, аскорбатоксидаза не может быть использована в неферментативных методах определения сахаров, основанных на восстановительных свойствах последних.

Наиболее близким к предлагаемому реагенту является реагент на основе ацетата ртути (II). Добавление этого реагента в конечной концентрации 3 ммоль/л к образцам крови и мочи позволяет корректно определять содержание глюкозы в образцах глюкозооксидазным методом (4). Главным недостатком этого реагента является слишком высокая окислительная способность катиона Hg2+ (редокс-потенциал +0,789), превышающая окислительную способность окислителей, используемых в йодометрическом и феррицианидном методах, методе Бертрана. В частности, редокс-потенциал йода составлет +0,535, а феррицианида +0,36. В силу этого соединения ртути (II) окисляют не только редуцирующие вещества, подобные аскорбиновой кислоте, но и сами сахара, уменьшая тем самым развитие цветной окраски и приводя к заниженным значениям определяемых сахаров. Кроме этого соединения ртути токсичны, представляют опасность для персонала и загрязняют окружающую среду.

Целью изобретения является создание реагента для определения сахаров в присутствии редуцирующих веществ, лишенного указанных недостатков.

Поставленная цель достигается использованием в качестве реагента солей меди (II), например хлорной меди (CuCl2), в конечной концентрации 500 мкмоль/л. Предлагаемый реагент позволяет корректно измерять содержание сахаров в различных образцах за счет окисления редуцирующих веществ ионами Cu2+. Редокс-потенциал ионов Сu2+ (+0,19) относительно невелик, и поэтому ионы Сu2+ не окисляют сахара при нейтральных и кислых значениях реакции среды. Соединения меди (II) недорогие и значительно менее токсичные, чем соединения ртути (II).

Предлагаемый реагент используют для определения сахаров в присутствии редуцирующих веществ следующим образом. Реагент приготавливают путем растворения 855 мг кристаллогидрата хлорной меди (CuCl2·2H2O) в 100 мл дистиллированной воды (концентрация ионов Cu2+ в реагенте 50 ммоль/л). К содержащему сахара образцу (фруктовые соки, экстракты из фруктов и овощей, биологические жидкости) добавляют предлагаемый реагент, соблюдая соотношения объемов реагента и образца 1:100 (конечная концентрация ионов Сu2+ в анализируемом образце 500 мкмоль/л). При определении содержания сахаров (глюкозы) в биологических жидкостях к 100 мл стандартного реагента, используемого в глюкозооксидазном методе, добавляют 1 мл предлагаемого реагента. Далее проводят определение содержания сахаров согласно принятым методам.

Пример 1.

Больной сахарным диабетом принимает по 2 г аскорбиновой кислоты ежедневно в утренние часы. У больного из пальца забирают капиллярную кровь для определения глюкозы глюкозооксидазным методом. Для приготовления заявленного в изобретении реагента в 100 мл дистиллировакнной воды растворяют 855 мг кристаллогидрата хлорной меди (CuCl2·2H2O) в 100 мл дистиллированной воды (концентрация ионов Cu2+ в реагенте 50 ммоль/л). 1 мл приготовленного реагента добавляют к 100 мл стандартного реагента, используемого в глюкозооксидазном методе (концентрация СuCl2 в модифицированной глюкозооксидазном реагенте составляет 500 мкмоль/л). Проводят определение содержание глюкозы с помощью стандартного и предлагаемого реагентов. Результаты представлены в таблице.

Таблица Реагент Стандартный Предлагаемый Содержание глюкозы в плазме крови (моль/л) 5,8 6,5

Результаты свидетельствуют, что при использовании стандартного реагента величина определяемой глюкозы составляет 5,8 ммоль/л и укладывается в границы нормальных значений глюкозы крови (3,5-6,1 ммоль/л). Истинное же содержание глюкозы (6,5 ммоль/л), измеренное с помощью предлагаемого реагента, на 12% больше и выходит за пределы нормальных значений, свидетельствуя, что у больного имеет место гипергликемия, что требует ее коррекции лекарственными средствами.

Литература

1. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 3628-78. Молочные продукты. Методы определения сахара, http://www.gosthelp.ru/gost/gost32390.html.

2. Балаховский И.С. // Лабораторные методы исследования в клинике. Справочник. (В.В.Меньшиков - ред.). - М.: Медицина, 1987. С.232.

3. Leary N.O., Pembroke A. and Duggan P.F. Improving Accuracy of Glucose Oxidase Procedure for Glucose Determinations on Discrete Analysers // Clinical Chemistry. 1992. Vol.38, №2, P.298-302.

4. White-Stevens R.H. Interference by ascorbic acid in test systems involving peroxidase. I. Reversible indicators and the effects of copper, iron, and mercury // Clinical Chemistry. 1982. Vol.28, №4, P.678-788.

5. Nagel D, Seiler D, Hohenberger EF, Ziegler М. Investigations of ascorbic acid interference in urine test strips // Clinical Laboratory. 2006. Vol.52, №3-46. P.149-153.

6. Maguire G.A. and Price C.P. Evidence for interference by ascorbate in the measurement of cerebrospinal fluid glucose by a kinetic glucose oxidase peroxidase procedure // Clinical Chemistry. 1983. Vol.29. №10, P.1810-1812.

Похожие патенты RU2485515C1

название год авторы номер документа
Способ определения аскорбиновой или дегидроаскорбиновой кислоты 1978
  • Ульферт Денеке
  • Герхард Михаль
  • Клаус Беаукамп
SU971120A3
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕСЕЙ, ИМИТИРУЮЩИХ НОРМАЛЬНУЮ И ПАТОЛОГИЧЕСКУЮ МОЧУ ЧЕЛОВЕКА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГЛЮКОЗООКСИДАЗНОМУ МЕТОДУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ 2018
  • Волкова Татьяна Олеговна
  • Шубин Игорь Владимирович
RU2688922C1
ПОЛИДЕКСТРОЗА, СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И СЛАДКИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ 1993
  • Джордж Вейн Борден[Us]
  • Реймонд Чарльз Гловаки[Us]
  • Рассел Джозеф Хаусмэн[Us]
  • Контантин Склавоунос[Us]
  • Гарри Одд Тобиассен[Us]
RU2098426C1
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЫШЬЯКА И ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 2020
  • Рьеже, Франсуа
  • Батте, Фредерик
RU2815051C2
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКРИЛАМИДА В ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 2004
  • Элдер Винсент Аллен
  • Фулчер Джон Грегори
  • Леунг Генри Кин-Ханг
  • Топор Михаэль Грант
RU2323598C2
Способ определения концентрации глюкозы 2022
  • Хабаров Юрий Германович
  • Вяткин Николай Андреевич
  • Вешняков Вячеслав Александрович
  • Селянина Светлана Борисовна
  • Зубов Иван Николаевич
RU2791905C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА И СПОСОБ ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ 2005
  • Мясников Дмитрий Николаевич
  • Кашлинский Алекс
  • Буланов Александр Евгеньевич
  • Хасина Майя Александровна
  • Артюков Александр Алексеевич
RU2290185C1
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКРИЛАМИДА В ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 2005
  • Элдер Винсент Аллен
  • Фулчер Джон Грегори
  • Леунг Генри Кин-Ханг
  • Топор Михаэль Грант
RU2345540C2
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА ОСТРОГО ПЕРОРАЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ ПРИЖИГАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ 2003
  • Сарманаев С.Х.
  • Яманаева И.Е.
RU2244930C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАБОЛИТОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ 2011
  • Акимов Павел Акимович
  • Терехина Наталья Александровна
RU2453849C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ СОЗДАНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САХАРОВ В ПРИСУТСТВИИ РЕДУЦИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу создания реагента для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в присутствии аскорбиновой кислоты. Способ заключается в растворении 855 мг кристаллогидрата хлорной меди (CuCl2·2H2O) в 100 мл дистиллированной воды (концентрация ионов Cu2+ в приготовленном растворе 50 ммоль/л) и добавлении 1 мл приготовленного раствора к 100 мл стандартного реагента, используемого в глюкозооксидазном методе. При этом в качестве окислителя аскорбиновой кислоты используют раствор хлорной меди в конечной концентрации в глюкозооксидазном реагенте 500 мкмоль/л. Изобретение позволяет корректно определять содержание глюкозы. 1 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 485 515 C1

Способ создания реагента для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в присутствии аскорбиновой кислоты, заключающийся в том, что 855 мг кристаллогидрата хлорной меди (CuCl2·2Н2О) растворяют в 100 мл дистиллированной воды (концентрация ионов Cu2+ в приготовленном растворе 50 ммоль/л), добавляют 1 мл приготовленного раствора к 100 мл стандартного реагента, используемого в глюкозооксидазном методе, отличающийся тем, что в качестве окислителя аскорбиновой кислоты используют раствор хлорной меди в конечной концентрации в глюкозооксидазном реагенте 500 мкмоль/л.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2485515C1

Способ получения высокоактивного глинисто-гидроокисного адсорбента для очистки трансформаторного масла 1960
  • Варламов В.И.
  • Ермоленко Н.Ф.
  • Комаров В.С.
  • Мазель М.И.
SU141244A1
JP 60262599 А, 25.12.1985
WHITE-STEVENS R.H., Interference by Ascorbic Acid in Test Systems Involving Peroxidase
I
Reversible Indicators and the Effects of Copper, Iron, and Mercury, Clinical Chemistry, 1982, v.28 (4), p.578-588
СПОСОБ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ ЦЕЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ ПРИ ФЕРМЕНТАТИВНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЛЮКОЗЫ 1990
  • Крылова Н.С.
  • Афонина Г.А.
  • Чимитова Т.А.
  • Аликина Т.Ю.
RU2018836C1

RU 2 485 515 C1

Авторы

Бородин Евгений Александрович

Рощина Елена Александровна

Штарберг Михаил Анатольевич

Даты

2013-06-20Публикация

2011-10-31Подача