С/)
С
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ моделирования работы терморецептора | 1981 |
|
SU1176248A1 |
Способ определения мембранотропной активности полиеновых антибиотиков | 1982 |
|
SU1229692A1 |
Транс-2,3,11,12-(4,4-диамил)- дибензо-18-корона-6 в качестве избирательного индуктора калиевой проницаемости биологических и искусственных мембран | 1978 |
|
SU763344A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИСЛОЙНЫХ ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН (БЛМ) | 2010 |
|
RU2431202C1 |
Ионофор анионов хлора через бислойные липидные мембраны | 1989 |
|
SU1637811A1 |
Способ определения удельной электропрочности бислойных липидных мембран с заданной удельной емкостью | 1988 |
|
SU1739293A1 |
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ДОННАНА В ВОСЬМИ ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫХ СИСТЕМАХ | 2015 |
|
RU2617347C2 |
Способ определения активности полиеновых антибиотиков | 1981 |
|
SU972400A1 |
НЕПОЛЯРИЗУЮЩИЙСЯ ХЛОРИДСЕРЕБРЯНЫЙ ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | 2006 |
|
RU2319954C1 |
Устройство для формирования и исследования бислойной липидной мембраны | 1989 |
|
SU1708850A1 |
Изобретение относится к области физико-химических измерений, в частности с использованием биологических материалов,и может быть использовано в биохимических и гистологических лабораториях, а также в биотехнологии при исследовании биологических жидкостей в динамике. Целью изобретения является миниатюризация электрода и увеличение ресурса непрерывной работы его. Электрод состоит из стеклянной кюветы, выполненной с возможностью ввода и вывода анализируемой пробы и заполненной водным раствором электролита, в который погружены неполяризующиеся электроды, и ионообменную мембрану, разделяющую неполяризующиеся электроды, причем ионообменная мембрана выполнена бислойной изтионфосфатидной кислоты. 1 ил.
Изобретение относится к области физико-механических измерений, в частности к использованию биологических материалов, и может быть использовано в биохимических и гистологических лабораториях, а также в биотехнологии при исследовании биологических жидкостей в динамике.
Цель изобретения - миниатюризация электрода и увеличение ресурса непрерывной его работы.
На чертеже приведена схема электрода,
Схема содержит бислойную липидную мембрану 1, неполяризующиеся электроды 2, водный раствор 3 электролита, стеклянную кювету 4. источник 5 питания, набор эталонных сопротивлений 6, усилитель 7, магнитные мешалки 8, тефлоновую кювету 9 с отверстием, самопишущий потенциометр 10.
Формирование бислойной мембраны осуществляют следующим образом. В раствор около отверстия тефлоновой кюветы выдувают пузырек воздуха из пипетки, содержащий мембранообразующий раствор, содержащий смесь состава: н-декан, хлороформ, метинол в объемном соотношении 7:2:1 с концентрацией тионфосфатидной кислоты 200 мг/л.
Электрод работает следующим образом.
Тефлоновую 9 и стеклянную 4 кюветы заполняют водным раствором 3 электролита и перемешивают его с помощью магнитных мешалок 8 -для обеспечения его однородности. На отверстии тефлоновой кюветы (площадь отверстия 0,3-1 мм2) с помощью пипетки формируют бислойную липидную мембрану 1 из тионфосфатидной
ON 00
о
00
со
00
кислоты (концентрация мембранообразую- щего раствора 10-20 мг/мл), стеклянная кювета 4 одновременно является термо- статирующей за счет циркуляции через нее воды, связанной с термостатом. Электрическую проводимость бислойной мембраны 1 измеряют с помощью измерительных неполяризующихся электродов 2, опущенных в раствор 3 электролита по обе стороны мембраны методом сравнения падения напряжения на мембране и эталонных сопротивлениях 6. Наличие сигнала свидетельствует о формировании мембраны. Измеренный сигнал регистрируют усилителем 7 и самопишущим потенциометром 10. Перевод показаний потенциометра в сопротивление мембраны производят по известной формуле
RM
E-Ei
Нэт.
Материалом мембраны являются биологические соединения, входящие в состав клеток, что позволяет осуществлять контроль рН биологических жидкостей, не нару- шая их свойств, а следовательно, и
o-vWW1
использование жидкостей в последующем для других исследований.
Наличие в исследуемом растворе ионообменной мембраны из кислых фосфолипи- дов позволяет исключить необходимость применения специальной усилительной аппаратуры.
Кроме того, устройство позволяет осуществлять контроль рН малых количеств раствора за счет малых размеров липидной мембраны, а также способ позволяет осуществлять контроль в автоматическом режиме.
Формула изобретения Электрод для определения рН растворов, содержащий стеклянную кювету, выполненную с возможностью ввода и вывода анализируемой пробы, заполненную водным раствором электролита, в который по- гружены неполяризующиеся электроды, и ионообменную мембрану, разделяющую неполяризующиеся электроды, отличающийся тем, что, с целью миниатюризации электрода и увеличения ресурса непрерыв- ной его работы, ионообменная мембрана выполнена бислойной из тионфосфатидной кислоты.
Н20
Мидгли Д | |||
и др | |||
Потенциометрический анализ воды | |||
- М. | |||
Способ получения фтористых солей | 1914 |
|
SU1980A1 |
Приспособление с иглой для прочистки кухонь типа "Примус" | 1923 |
|
SU40A1 |
- Copen Hagen NV, Denmark |
Авторы
Даты
1991-11-07—Публикация
1989-01-12—Подача