یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه ی پلیمر قالب ملکولی نوین برای تعیین فنیل افرین هیدروکلرید درنمونه دارویی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک پلیمر قالب گیری شده با ملکول برای اندازه گیری فنیل افرین هیدروکلرید ارایه شده است. پلیمر قالب گیری شده ملکولی (MIP) به­وسیله الکتروپلیمریزاسون و با به­کار بردن 1و 4 ـ فنیلن دی آمین (PE) به­عنوان مونومر و فنیل افرین هیدروکلرید(PHE) به­ عنوان الگو آماده شد. ارزیابی پاسخ حسگر به­وسیله مقایسه ی پاسخ الکتروشیمایی پلیمر قالب ملکولی و پلیمر بدون قالب ملکولی (NIP)  در محلول پتاسیم فروسانید 0/2 میلی مولار محتوی سدیم سولفات 2/0 مولار، که به ­عنوان محلول حسگر می باشد، انجام شد. اندازه گیری ها در بازه­ ی 6/0- تا 8/0+ ولت و با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه انجام گرفت. تعدادی از پارامترها بر پاسخ پروب بهینه شدند و منحنی برازش رسم شد. فنیل افرین هیدروکلرید در بازه­ی غلظتی µM 110-5  خطی بود. حد تشخیص µM 9/0 بود. این روش برای تعیین فنیل افرین هیدروکلرید در نمونه داروی کلداکس استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Mestre Y.F., Zamora L.L., Calatayud J.M., Determination of Phenylephrine Hydrochloride  by Flow Injection Analysis with Chemiluminescence Detection, AOAC International, 84: 13-18(6) (2001).
[9] Galmier M.J., Frasey A.M., Meski S., Beyssac E., Petit J., Aiache J.M., Lartigue C., High‐ Performance Liquid Chromatographic Determination of Phenylephrine and Tropicamide in Human Aqueous Humor, Biomed. Chromatogr., 14: 202-204 (2000).
[11] Caraballo L., Fernández-Arévalo M., Holgado M.A.R.I.A., Alvarez-Fuentes J., Rabasco A.M., Communications Simultaneous Hplc Determination of some Drugs Commonly Used in Cold Medications: Dextromethorphan, Dephenhydramine, Phenylephrine, Phenylpropanolamine and Pseudoephedrine, Drug Dev. Ind. Pharm. 21: 605-613 (1995).
[13] El Sadek M., El Shanawany A., AboulKhier A., Rucker G., Determination of the Components of Analgesic Mixtures Using High-Performance Thin-Layer Chromatography, Analyst, 115: 1181-1184 (1990).
[15] Arancibia J.A., Nepote A.J., Escandar G.M., Olivieri A.C., Spectrofluorimetric Determination of Phenylephrine in the Presence of a Large Excess of Paracetamol, Anal. Chim. Acta, 419: 159-168 (2000).
[17] Gomez M.R., Olsina R.A., Martinez L.D., Silva M.F., Simultaneous Determination of Dextromethorphan, Diphenhydramine and Phenylephrine in Expectorant and Decongestant Syrups by Capillary Electrophoresis, J. Pharm. Biomed. Anal., 30: 791-799 (2002).
[19] Perlado J.C., Zapardiel A., Bermejo E., PCrez J.A., Hemhndez L., Determination of Phenylephrine with a Modified Carbon Paste Electrode, Anal. Chim. Acta, 305: 83-90 (1995).
[22] Zhu Y.H., Zhanag Z.L., Zhao W., Pang D.W., Voltammetric behavior and Determination of Phenylephrine at a Glassy Carbon Electrode Modified with Multi-Wall Carbon Nanotubes, Sens.Actuators B: Chem., 119: 308 -314 (2006).
[23] Li K., Zhu M., Zhang H., Zhao J., Electrochemical Determination of Phenylephrine Hydrochloride Based on Graphene-TiO2 Modified Glassy Carbon Electrode, Int. J. Electrochem. Sci., 8: 4047- 4054 (2013).
[24] SunD., Zhang Y., Wang F.R., Wu K.B., Chen J.W., Zhou Y.K., Electrochemical Sensor for Simultaneous Detection of Ascorbic Acid, Uric Acid and Xanthine Based on the Surface Enhancement Effect of Mesoporous Silica, Sens. Actuators, 141: 641-645 (2009).
[25] Aghaei A., Hosseini M.R.M., Najafi M., A Novel capacitive Biosensor for Cholesterol Assay that Uses an Electropolymerized Molecularly Imprinted Polymer, Electrochim. Acta, 55: 1503-1508 (2010).
[26] Ma J., Yuan L.H., Ding M.J., Wang S., Ren F., Zhang J., Du S.H., Li F., Zhou X.M., The Study of Core–Shell Molecularly Imprinted Polymers of 17β-Estradiol on the Surface of Silica Nanoparticles, Biosens. Bioelectron, 26: 2791-2795 (2011).
[27] Ting Liu Y., Deng J., Lin Xiao X., Ding Li., Li Yuan Y., Li H., Ting Li X., Na Yan X., Li Wang L., Electrochemical Sensor Based on a Poly (Para-Aminobenzoic Acid) Film Modified Glassy Carbon Electrode for the Determination of Melamine in Milk. ElectroChemica Acta, 56: 4595-4602 (2011).
[29] Ashley J., Shahbazi M.A., Kant K., Wolff  V.A.C.B., Bang D.D., Sun Y., Molecularly Imprinted Polymers for Sample Preparation and Biosensing In Food Analysis: Progress and Perspectives, Biosensors and Bioelectronics, 91:606-615(2017)
[33] Xu F., Gao M.N., Shi G.Y., Wang L., Zhang W., Xue J., Jin L.T., Simultaneous Detection of Monoamines in Rat Striatal Microdialysate at Poly(Para-Aminobenzoic Acid) Modified Electrode by High-Performance Liquid Chromatography, Anal. Chim. Acta., 439: 239-246(2001).
[35] Ellwanger A., Kalsson L., Owens P.K, Berggren C., Crecenzi C., Ensing K., Bayoudh S., Cormack P., Sherrington D., Sellegren B., Evaluation of Methods Aimed at Complete Removal of Template From Molecularly Imprinted Polymers, Analyst, 126: 784-792 (2001).
[39] Albano D.R., Sevilla III F., Piezoelectric Quartz Crystal Sensor for Surfactant Based on Molecularly Imprinted Polypyrrole, Sens. Actuators B: Chem., 121: 129-134 (2007).
[40] Gómez-Caballero, A.; Unceta, N.; Aranzazu Goicolea, M.; Barrio, R.J. Evaluation of the Selective Detection of 4,6-Dinitro-O-Cresol by a Molecularly Imprinted Polymer Based Microsensor Electrosynthesized in a Semiorganic Media, Sens. Actuat. B, 130: 713–722 (2008).
[41] Ebarvial B.S., Cabanilla S., Sevilla III F., Biomimetic Properties and Surface Studies of a Piezoelectric Caffeine Sensor Based on Electrosynthesized Polypyrrole, Talanta, 66: 145-152 (2005).
[42] Zhang J., Wang Y.Q., Lv R.H., Xu L., Electrochemical Tolazoline Sensor Based on Gold Nanoparticles and Imprinted Poly-o-aminothiophenol Film, Electrochim. Acta., 55: 4039-4044 (2010).
[43] Özkorucuklu S.P., Şahin Y., Alsancak G., Voltammetric Behaviour of Sulfamethoxazole on Electropolymerized-Molecularly Imprinted Overoxidized Polypyrrole, Sensors, 8: 8463-8478 (2008).