Способ определения активности каталазы в биологических объектах
Авторы патента:
Сущность изобретения: пробу биологического материала обрабатывают перекисью водорода и смесью ацетона и йодистого калия в отношении 1 : 1, причем анализ проводят фотоколориметрированием пробы на светофильтре с длиной волны 435 - 445 мм. 2 табл.
Изобретение относится к энзимологии и может быть использовано в сельском хозяйстве, медицине и пищевой промышленности.
Известен газометрический способ определения активности каталазы по Варбургу и его модификации. Сущность этого способа заключается в улавливании и измерении объема выделившегося кислорода после прибавления к водному раствору перекиси водорода экстракта каталазы [1]. Недостатками этого способа являются необходимость расчета и учета постоянного объема сосуда, зависимость от внешних условий (температуры, высоты местности над уровнем моря и атмосферным давлением), необходимость в приспособлении для механического взбалтывания прибора и по возможности исключения прикосновения руками к колбе или склянке. Известен способ выявления каталазной активности в биологических объектах, основанный на формировании в качестве поддерживающей среды для электрофореза полиакриламидного геля (ПААГ) с использованием крахмала, проведении электрофореза и последующего окрашивания геля иодистым калием. Отличие способа состоит в том, что крахмал вводят в количестве, не превышающем 0,5 мас.%, на стадии подготовки раствора надсернокислого аммония при приготовлении разделяющего геля, а окрашивание осуществляют обработкой в 1%-ном растворе перекиси водорода рН 7,0 с последующей инкубацией в 1%-ном растворе уксусной кислоты, при этом время выдерживания в каждом из этих растворов составляет 3-10 мин [2]. Недостатками способа является наличие оборудования для проведения электрофореза, необходимость в соответствующих реактивах для приготовления ПААГ, длительность проведения анализа. Известен титрометрический способ определения активности каталазы по А. Н.Баху и А.И.Опарину, основанный на учете неразложившейся перекиси водорода с помощью перманганата калия, который был выбран нами в качестве прототипа. Сущность его заключается в следующем. Берут навеску пробы 1-2 г и растирают с кварцевым песком в ступке, добавляя постепенно 2-3 мл воды. Для уменьшения кислой реакции добавляют на кончике шпателя карбонат кальция до прекращения выделения пузырьков углекислого газа. Растертую массу количественно переносят в мерную колбу и доводят водой до 100 мл. Смесь оставляют стоять в течение 30-60 мин, после чего ее фильтруют. В коническую колбу на 200 мл берут пипеткой 25 мл 0,1 н. раствора пероксида водорода и добавляют туда же пипеткой 20 мл вытяжки фермента. Через 30 мин действие фермента прекращают прибавлением 5 мл 10%-ного раствора серной кислоты и титруют смесь 0,1 н. раствором перманганата калия (до образования устойчивого в течение 1 мин розового окрашивания). Одновременно ставят контроль с инактивированным нагреванием в кипящей бане в течение 5 мин ферментным раствором (20 мл). К этому раствору после охлаждения добавляют 25 мл 0,1 н. раствора Н2О2. Смесь оставляют стоять на 30 мин, после чего добавляют 5 мл 10% -ного раствора серной кислоты и титруют 0,1 н. раствором перманганата калия. Отмечают количество миллилитров перманганата калия, израсходованного на титрование всего количества пероксида водорода. По разнице между опытным и контрольным титрованиями находят количество перманганата, эквивалентное количеству разложенного ферментов пероксида водорода. Расчет количества пероксида водорода, разложенного ферментом, ведут, исходя из того, что 1 мл 0,1 н. раствора перманганата калия соответствует 1,7 мл пероксида водорода [3]. Недостатками способа являются получение субъективных результатов в процессе титрации, необходимость постоянной проверки титра перманганата калия щавелевокислым аммонием, необходимость ежедневной проверки титра пероксида водорода, сложность расчета. Целью изобретения является упрощение способа определения активности каталазы. Цель достигается тем, что в способе определения активности каталазы в биологических объектах путем окрашивания пробы раствором, содержащим йодистый калий, с последующим анализом, пробу биологического материала обрабатывают перекисью водорода и смесью (ацетона и йодистого калия в отношении 1:1), причем анализ проводят путем фотоколориметрирования пробы на ФЭК - 56 М при длине волны 435-445 нм, а активность каталазы определяют по формуле A=D:0,02, где A - активность каталазы в пробе; D - оптическая плотность исследуемой пробы; 0,02 - коэффициент перевода в условные единицы активности (Е). Предлагаемое изобретение основано на взаимодействии перекиси водорода с иодистым калием по уравнениям: 2H2O2

A=0,69:0,02=34,5 E. П р и м е р 2. Берем 0,1 г люцерны, растираем ее в фарфоровой ступке с добавлением стеклянного порошка. Затем прибавляем СаСО3 на кончике шпателя и приливаем 10 мл 3%-ной Н2О2 и 10 мл приготовленного раствора йодистого калия в 50%-ном ацетоне, как в примере 1, осаждаем и фильтруем полученную смесь, после чего центрифугируем при 8000 об/мин в течение 5 мин, затем фотоколориметрируем исследуемую пробу на синем светофильтре при 440 нм на кювете 10 мм. Величина оптической плотности равна 0,57. Подставляя в формулу, получаем:
A=0,57:0,02=28,5 E. В табл. 1 приведены данные по активности каталазы в картофеле, яблоках, люцерне, саксауле, терескене и полыни, определенные базовым и предлагаемым способами. Результаты табл. 1 показывают, что величина ошибки лежит в пределах 3-4% в среднем. В табл. 2 представлены данные о соответствии величины оптической плотности и активности каталазы. По табл. 2, не проводя математических расчетов, можно определять активность каталазы, зная оптическую плотность раствора. Для картофеля мы получили оптическую плотность 0,6, после расчета получаем 30,1. Если найти в табл. 2 данную оптическую плотность, то ей соответствует активность каталазы, равная 30 Е. При лабораторных испытаниях способа установлено, что он позволяет упростить определение активности каталазы за счет исключения операции титрования и повысить точность на 5-10%, а также снизить время определения с 1,5 ч до 30 мин, повышая при этом производительность труда в 2-3 раза. Способ позволяет также сократить затраты на реактивы в 1,5-2 раза.
Формула изобретения
А = Д : 0,02,
где 0,02 - коэффициент перевода в условиях единицы активности, Е.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам количественного определения этионамида-2-этил-4-тиокарбаноил-4-пиридина экстракционно-фотометрическим методом, и может быть применено в фармацевтическом анализе для количественного определения препарата в субстанции, в лекарственных формах и в объектах биологического происхождения
Способ фотометрического определения титана // 2024850
Изобретение относится к области химии, а более конкретно к фотометрическим методам определения титана в различных объектах
Способ определения висмута // 2024849
Способ определения хрома (vi) // 2024848
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения хрома (VI), включающим переведение хрома (VI) в комплексное соединение с дифенилкарбазидом (ДФК) на твердой фазе и может быть использовано при анализе речных, питьевых и сточных вод
Способ определения сахарозы // 2023257
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к анализу сахарозы, и может быть использовано в практике заводских контрольно-аналитических лабораторий, центральных заводских лабораторий химических предприятий и при биохимических исследованиях
Изобретение относится к органической и аналитической химии, конкретно к веществу, полученному химическим путем, (5-нитрохинолил-8-тио, 4-карбоксифенил) ртути формулы в качестве аналитического реагента для фотоколориметрического определения сульфгидрильных соединений (тиолов, сероводорода)
Способ обнаружения паров ртути в воздухе // 2022266
Изобретение относится к исследованиям или анализу вредных веществ в воздухе с использованием фермента уреазы
Способ определения палладия // 2101693
Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при анализе растворов, содержащих хлорокомплексы палладия
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно индикации и анализу аммиака, его обнаружению и количественному определению в исследуемых пробах
Способ количественного определения физиологически активных нитрилов алифатических предельных кислот // 2107284
Изобретение относится к спектрофотометрическим методам определения физиологически активных нитрилов алифатических предельных кислот
Индикаторная трубка // 2110789
Изобретение относится к оптическим газоанализаторам и предназначено для определения различных газов в воздухе производственных помещений зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий, а также в химической, фармацевтической промышленности и других отраслях
Способ фотоколориметрического определения несимметричного диметилгидразина в водных растворах // 2114417
Изобретение относится к аналитическому контролю объектов окружающей среды на содержание компонентов ракетных топлив, обладающих токсичными свойствами
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам экспресс-определения наличия несимметричного диметилгидразина (НДМГ) путем индикации на поверхностях, в частности, для контроля целостности емкостей, трубопроводов и агрегатов химических производств, объектов хранения и уничтожения химического оружия и компонентов ракетных топлив, а также для санитарно-химического контроля