Способ идентификации мумиеподобных веществ
Использование: медицина, для идентификации мумиеподобных веществ. Сущность изобретения: одновременно проводят исследование аминокислотного, жирнокислотного состава образца, а также осуществляют его анализ флуоресцентным методом. Мумие или мумиеподобная основа органического соединения выявляются по специфическим признакам, регистрируемым каждым из названных методов. 2 ил.
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в фармации для определения и стандартизации биологически активных веществ природного происхождения.
В народной медицине мумие используется более трех тысяч лет. Это природный смолоподобный продукт биологического происхождения, вытекающий из расщелин скал и гор. Представляет собой бесформенные куски с неравномерно-ячеистой или гладкой поверхностью, твердой или упругой консистенции с характерным бальзамическим запахом. Эмпирический опыт применения мумие выявил свойства продукта, позволяющие применять его для биостимулирующего, кроветворного и иммуностимулирующего действия, а также для угнетения роста и развития болезнетворных микроорганизмов. В нашей стране применение мумие и препаратов на его основе в медицинской практике не разрешено из-за отсутствия четких доказательств и границ терапевтической эффективности, а также отсутствия методов его идентификации и стандартизации. Поэтому прежде всего необходимо идентифицировать мумие и мумиеподобные вещества от других смолообразных продуктов природного происхождения. Известен способ идентификации мумиеобразных веществ по цветным реакциям с хлорным железом и диазосоединениями. Раствор мумиеподобных веществ при соединении с хлорным железом образует бурый осадок, а щелочной водно-спиртовой фильтрат их при 50оС с раствором диазотированной сульфаниловой кислоты дает темно-красное окрашивание (Нуралиев Ю.Н. Денисенко П.П. Мумие и его лечебные свойства. Душанбе: Ирфон, 1977). Недостатком известного способа является то, что указанные качественные реакции неспецифичны для мумиеподобных веществ, поскольку цветные реакции характерны и для других органических веществ, например, торфа, навоза и пр. Известен также способ идентификации мумиеподобных веществ путем определения величины кислотности (рН) растворов исследуемых образцов. При этом установлено, что величина кислотности зависит от места происхождения образца (Галимов Э.М. и др. К геохимии мумие. Геохимия, N 10, 1986). Известен способ идентификации мумиеподобных веществ по характеру поглощения в ИК-спектре. ИК-спектры поглощения мумие обладают стабильными полосами поглощения в средне- и высокочастотных областях колебаний (Шакиров А.Ш. Петров С.И. Фролова Т.Т. Некоторые электрохимические свойства препарата мумие. Вопросы травматологии и ортопедии. т. 15, Ташкент, 1975). Наиболее близким техническим решением является способ идентификации мумиеподобных веществ, путем использования ИК-спектроскопии, характеризующийся наличием в спектре характеристических частот различных функциональных группировок, таких как амино-, гидроксильных, карбоксильных и т.п. (Петров С. И. и др. Применение ИК-спектроскопии для идентификации препарата мумие. Вопросы травматологии и ортопедии. т. 15, Ташкент, 1975). Необходимо отметить, что ИК-спектры отличаются большой индивидуальностью: каждое соединение в этой области имеет свой, только ему присущий набор полос поглощения, благодаря этому можно идентифицировать вещества, а также проводить определение смеси близких по строению изомерных соединений. Функциональные группы или фрагменты, повторяющиеся в молекулах различных соединений, характеризуются примерно одними и теми же частотами в колебательных спектрах, по которым может быть установлено их присутствие в молекуле данного вещества, правда не всегда с одинаково высокой степенью достоверности. Отсутствие полос поглощения в данной области спектра доказывает, что в молекуле исследуемого вещества какой-либо функциональной группы нет. В то же время наличие полос в указанной области не является однозначным доказательством присутствия в молекуле какой-либо функциональной группы, так как в этой области могут случайно оказаться частоты других колебаний молекулы. Таким образом, недостатком способа идентификации, основанных на спектральных характеристиках исследуемых образцов, является получение качественной характеристики мумиеподобных веществ и отсутствие количественных критериев, позволяющих идентифицировать мумие независимо от места происхождения. Технический эффект заключается в специфичности идентификации мумиеподобных веществ независимо от места происхождения образца и учета проявления всех характерных свойств. Для этого в предлагаемом способе помимо определения спектральных характеристик исследуемого образца, получаемых спектрофлуориметрически, проводят определение аминокислотного и жирнокислотного состава и при содержании в образце, в процентах от суммы идентифицируемых соединений, освобождаемых после гидролиза глицина и глутаминовой кислоты в количестве 35-73% миристиновой кислоты 25-50% а также наличии трех полос спектра флуоресценции, характеризующихся возбуждением в пределах I 272








Спектрофлуориметрический анализ образца. При анализе на спектрофлуориметре получали график зависимости оптической плотности вещества от длины волны. Для всех образцов мумие было отмечено наличие трех полос излучения, характеризующихся следующим: возбуждение в пределах I от 272 мм;
II от 330-370 нм;
III от 300-310 нм, испускание в пределах I от 301 нм;
II от 450 нм;
III от 430 нм. Все вышеизложенное свидетельствует о наличии в мумие триады специфичных характеристик. Доминирование в водорастворимой липидной фракции мумие миристиновой кислоты. Ее содержание (в от суммы всех жирных кислот) находится в пределах 25-50%
Доминирование в аминокислотном составе гидролизата водной вытяжки мумие глицина и глутаминовой кислоты. Их содержание (в от суммы всех аминокислот) находится в пределах 35-73%
Наличие трех полос в спектре флуоресценции:
I возбуждение 272 нм/испускание 301 нм;
II возбуждение 330-370 нм/испускание 450 нм;
III возбуждение 300-310 нм/испускание 430 нм. Все эти характеристики в совокупности позволяют идентифицировать мумие в объектах минерального, животного и растительного происхождения. П р и м е р. 1. Определение жирнокислотного состава образцов мумие. Из представленных на анализ образцов мумие N 5 (50,3 мг) и N 2 (50 мг) готовили 5% -ные водные растворы. Нерастворимый осадок отфильтровывали. Для анализа использовали надосадочную жидкость (супер). К 0,5 мл надосадочной жидкости добавляли 10 мл внутреннего стандарта (пентадекановая кислота в концентрации 1 мкл/мл), 1,5 мл дистиллированной воды и 6 мл смеси хлороформ-метанол (2:1) и тщательно встряхивали. Полученный раствор центрифугировали и отделяли нижнюю фазу, содержащую экстракт липидов в хлороформе. Хлороформ упаривали на роторном испарителе до сухого остатка. К сухому остатку добавляли по 0,3 мл 0,5 н. раствора натра едкого в метаноле и нагревали на водяной бане при 60оС в течение 5 мин до получения однородного раствора. К полученному раствору добавляли по 0,5 мл 14%-ного метанольного раствора трехфтористого бора (BF СНОН) и нагревали при 60оС еще 2-3 мин. Полученную после гидролиза и этерификации смесь охлаждали и добавляли 3 мл дистиллированной воды. Метиловые эфиры жирных кислот дважды экстрагировали гексаном. Гексановые вытяжки объединяли, гексан упаривали на ротационном испарителе, а остаток растворяли в 50 мл гексана. 5 мкг полученного раствора вводили в инжектор газового хроматографа. Полученные хроматограммы анализировали. Содержание миристиновой кислоты в образцах N 5 и 2 составило соответственно 0,30 мг/г и 1,20 мг/г. Суммарное содержание жирных кислот для образцов N 5 и 2 составило соответственно 1,17 мг/г и 2,40 мг/г. Отсюда следует, что процентное содержание миристиновой кислоты в образце N 5 составляет 25,5% а в образце N 2 50%
2. Определение аминокислотного состава. Из анализируемых образцов мумие N 10 (50 мг) и N 2 (50 мг) готовили 5%-ные водные растворы. Полученные водные растворы центрифугировали 15 мин при 4000 об/мин с целью осаждения нерастворимой части вещества. Надосадочную жидкость подвергали гидролизу. Гидролиз проводили в стеклянных ампулах. 1 мл надосадочной жидкости анализируемого образца помещали в ампулу и добавляли 1 мл 6 н. соляной кислоты. Образец замораживали, помещая ампулы в баню со смесью этанола и твердой углекислоты или в сосуд Дьюара с жидким азотом и откачивали ампулу на вакуум-насосе до давления 20-30 мн. Затем ампулу заплавляли под вакуумом и термостатировали в сушильном шкафу при 110

Таким образом, данный образец не мумие. Применение предлагаемого способа идентификации мумиеподобных веществ в практической деятельности повысит точность определения за счет использования различных показателей определяющих различные характеристики вещества. Способ позволяет оценить качественную и количественную характеристику мумиеподобного вещества, что позволит на практике повысить точность определения в лекарственных препаратах мумиеподобной основы. Способ дает возможность отличить мумие от других веществ природного происхождения от подделок и искусственно создаваемых аналогов. Способ создает основу для стандартизации самого продукта и препаратов из него, независимо от места происхождения. При анализе отечественных образцов мумие: образец N 1 Якутия; образцы N 2, 6, 10, 8-2, 9-2, 10-3, 12-15, К, 1о, 2о, 3о, 5о из различных месторождений Горного Алтая и зарубежных образцов мумие; N 4 Монголия, N И Индия было выявлено следующее. Содержание миристиновой кислоты составляет 25-50% от суммы всех жирных кислот; содержание в гидролизате глицина и глутаминовой кислоты составляет 35-73% от суммы всех аминокислот; наличие трех характерных полос спектра излучения, характеризующихся возбуждением в пределах I 272




Формула изобретения




РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к медицине, в частности, клинической онкологии, и может быть использовано при диспансеризации населения для выявления больных со злокачественными заболеваниями, независимо от стадии и локализации процесса, а также для обследования онкологических больных с подозрением на наличие рецидива
Изобретение относится к медицине, в частности к терапии бронхолегочных заболеваний
Способ уринодиагностики заболеваний почек // 2038598
Изобретение относится к медицинской инструментальной диагностике, в частности к ультразвуковым методам исследования в клинике внутренних болезней и эндокринологии
Изобретение относится к области кардиологии, может быть использовано при лечении больных стабильной стенокардией напряжения различных функциональных классов
Способ диагностики токсической нефропатии // 2029953
Изобретение относится к медицине, а именно к токсикологии и нефрологии
Способ прогнозирования течения рожи // 2027189
Изобретение относится к медицине, а именно к инфекционным болезням, и может быть использовано при оценке эффективности проводимой терапии (прогнозирования исходов рожи)
Способ диагностики туберкулеза // 2024021
Изобретение относится к медицине, а именно к бактериологии, и может быть использовано для идентификации микробактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)
Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии, интенсивной терапии
Изобретение относится к медицине, а конкретно к способам непосредственного определения глобулярного объема (ГО) крови
Изобретение относится к медицине, а конкретно к способам непосредственного определения глобулярного объема (ГО) крови
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к способам контроля уровня бодрствования человека и устройствам для их осуществления на основе измерения физиологических параметров человека, и может быть использовано для обеспечения безопасности движения транспортных средств, контроля состояния операторов и т.д
Способ определения величины кровопотери // 2024873
Изобретение относится к исследованию биологических материалов и может быть использовано в медицинской диагностике для определения величины кровопотери
Изобретение относится к медицине, а именно к аллергологии и может быть использовано при обследовании больных с гиперчувствительностью к пенициллину как в клинических, так и в поликлинических условиях, включая скрининговые обследования
Изобретение относится к медицине, а именно к внутренним болезням, в частности к пульмонологии, аллергологии и может быть использовано при обследовании больных бронхиальной астмой (БА) как в клинических, так и поликлинических условиях, включая диспансерное наблюдение
Изобретение относится к медицине, а именно к гигиене, и может быть использовано при осуществлении профессионального отбора при приеме на работу, характеризующуюся значительным физическим напряжением
Способ дифференциальной диагностики начальной стадии открытоугольной глаукомы и глазной гипертензии // 2018831
Изобретение относится к области медицины, точнее к офтальмологии, и может быть использовано для дифференциальной диагностики начальной открытоугольной глаукомы и глазной гипертензии