По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 615.31 DOI:10.33920/med-13-2202-04

Синтез окрашенных силоксановых сомономеров для применения в иммунодиагностике

Лобанова Надежда Александровна канд. хим. наук, доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С. С. Медведева, Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, РТУ МИРЭА, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 86, 119571, Е-mail: lavanda20002000@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-1232-5166
Лобанов Андрей Николаевич канд. хим. наук, доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С. С. Медведева, Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, РТУ МИРЭА (г. Москва, пр. Вернадского, д. 86, 119571) (внешний совместитель), советник ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева (г. Москва, Миусская пл., д. 9, 125047) (основное место работы), Е-mail: anlobanov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6435-4965

В статье представлены подходы к получению сополимеров полиметилметакрилата с использованием азокрасителей, а также данные, полученные в результате проведения ряда реакций по получению метакрилокси-функционализированных красителей и проведению их сополимеризации с метилметакрилатом. Синтез подобных полимерных частиц может быть полезен в области медицины — иммунодиагностике, проведении реакции латекс-агглютинации, в проточной цитометрии, в микросферном мультиплексном анализе.

Литература:

1. Левшенко Е. Н. Карбоксилсодержащие полимерные микросферы для изучения трехмерного строения сосудистого русла экспериментальных животных: Автореф. дис. канд. хим. наук. МИТХТ. — М., 2012; 107 с.

2. Smokal V. et al. Synthesis, characterization, and study of novel push-pull azobenzene polymers. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2014; 590 (1): 105–110.

3. ПОЛИКОНТА [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/NevJR (дата обращения: 20 мая 2020).

4. Химическая энциклопедия. Редкол.: Кнунянц И. Л. и др. М.: Советская энциклопедия, 1990; 2 (Даф — Мед): 671.

5. Кричевский Г. Е. Химическая технология текстильных материалов: учебник для вузов: в 3 т. — М.: РЗИТЛП, 2001: 2.

6. Шаманов Ш. Х. Изучение процесса крашения полиэфирного волокна. Вестник науки и образования. 2018; 12 (48): 23–25.

7. Кульнев А. О. Крашение текстильных материалов из полиэфирных волокон с использованием ультразвукового воздействия. Вестник Витебского государственного технологического университета. 2017; 1 (32): 155–163.

8. Грицкова И. А. и др. Функциональные кремнийорганические вещества-стабилизаторы полимерных суспензий. Тонкие химические технологии. 2016; 11 (2): 5–16.

9. Пейсахович А. А. Применение парофазной технологии для крашения полиамидных швейных ниток дисперсными красителями в их газообразном состоянии. Молодой ученый. 2014; 17 (76): 93–96. URL: https://moluch.ru/archive/76/12983/ (дата обращения: 23.05.2020).

10. МС — ГРУП КОНСАЛТ [Электронный ресурс]. URL: http://plastikkorpus.ru/lite — plastmass/okrashivanie — v — masse.html (дата обращения: 18.05.2020).

1. Levchenko E. N. Carboxyl-containing polymer microspheres for studying the three-dimensional structu re of the vascular bed of experimental animals: Abstract of the dissertation of the Candidate of Chemical Sciences. MITHT. — M., 2012; 107 p.

2. Smokal V. et al. Synthesis, characterization, and study of novel push-pull azobenzene polymers. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2014; 590 (1): 105–110.

3. POLYCONTA [Electronic resou rce]. URL: https://clck.ru/NevJR (Accessed: May 20, 2020).

4. Chemical Encyclopedia. Editorial board: Knunyants I. L. et al. M.: Soviet Encyclopedia, 1990; 2 (Daf-Med): 671.

5. Krichevsky G. E. Chemical technology of textile materials textbook for universities: in 3 volumes. — M.: RZITLP. 2001: 2.

6. Shamanov Sh. Kh. Studying the process of dyeing polyester fiber. Bulletin of Science and Education. 2018; 12 (48): 23–25.

7. Kulnev A. O. Dyeing of textile materials from polyester fibers using ultrasonic exposure. Bulletin of the Vitebsk State Technological University. 2017; 1 (32): 155–163.

8. Gritskova I. A. et al. Functional organosilicon substances-stabilizers of polymer suspensions. Fine chemical technologies. 2016; 11 (2): 5–16. (in Russian)

9. Peisakhovich A. A. Application of vapor-phase technology for dyeing polyamide sewing threads with dispersed dyes in their gaseous state. A young scientist. 2014; 17 (76): 93–96. URL: https://moluch.ru/archive/76/12983 (accessed: 23 may 2020).

10. MS-GROUP CONSULT [Electronic resource]. URL: http://plastikkorpus.ru/lite-plastmass/okrashivanie-v-masse.html (Accessed: May 18, 2020).

Азокрасители имеют широкое применение в промышленности, выпускаются в разных формах и используются в различных областях. Важной сферой жизнедеятельности человека является медицина. Здесь окрашенные микросферы применимы для иммунодиагностики, а также полимерные микросферы применяют в проточной цитометрии, в биотехнологии возможно их использование для проведения научных исследований васкуляризации тканей (т. е. степени развития в тканях сосудистого русла), это важно для исследования патогенеза роста опухолей [1]. Следовательно, работа над синтезом окрашенных микросфер актуальна и требует развития. Известны несколько способов их создания. Каждый имеет ряд преимуществ и недостатков. Наиболее простым считается метод диффузии красителя внутрь уже готовых заполимеризованных микросфер. Однако затрачиваемый объем красителя довольно велик, к тому же в процессе эксплуатации данных окрашенных микросфер краситель диффундирует из объема частиц в растворитель. В связи с этим интересен альтернативный способ окрашивания микросфер — использование окрашенных мономеров, способных к сополимеризации [2]. Метод является трудоемким, так как окрашенные мономеры малоактивны. В работе рассмотрены разработка и синтез модельного соединения — метакрилокси-функционализированного азокрасителя, модифицированного спейсером, который, возможно, повысит активность азокрасителя в реакции сополимеризации с ММА, а следовательно, повысит успешность проведения аналогичных реакций на силоксановых мономерах.

Востребованным материалом, получаемым из полимеров, являются химические волокна. Они находят широкое применение в текстильной промышленности, машиностроении. Выделяют несколько стадий окрашивания волокон, описанных в источниках [3–7].

В первую очередь были осуществлены эксперименты на модельном веществе 4-(фенилазо)феноксиэтил-метакрилате, а также проведен сравнительный анализ этого азокрасителя с аналогичным, но не имеющем в структуре спейсер. Гипотеза заключается в том, что введение спейсера в структуру красителя позволит повысить его активность, а следовательно, повысит успешность проведения аналогичных реакций на силоксановых мономерах.

Для Цитирования:
Лобанова Надежда Александровна, Лобанов Андрей Николаевич, Синтез окрашенных силоксановых сомономеров для применения в иммунодиагностике. Фармацевтическое дело и технология лекарств. 2022;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: