Диссертация (1150240), страница 21
Текст из файла (страница 21)
//Colloids and Surfaces A: Physicochemicaland Engineering Aspects. - 2013. - 425. - P. 68-75.73.Qi, P. The charge transfer characteristic of porphyrin Langmuir–Blodgett films / P. Qi et al. //Applied Surface Science. - 2013. - 279. - P.349-352.74.Zhengpeng Yang Quartz crystal microbalance studies on bilirubin adsorption on self-assembledphospholipid bilayers / Zhengpeng Yang et al. // Colloid and Interface Science. - 2007. - 305.
- №1. P. 1-6.75.Jia Ju Improvement of bilirubin adsorption capacity of cellulose acetate/polyethyleneiminemembrane using sodium deoxycholate/ Jia Ju et al. // Biochemical Engineering Journal. - 2013. - 79. P. 144-152.76.Adil Denizli Bilirubin removal from human plasma in a packed-bed column system with dye-affinity microbeads / Adil Denizli et al. // Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences andApplications. - 1998. - 707.
№1-2. - P. 25-31.77.Avramescu, M.E. Adsorptive membranes for bilirubin removal / M.E. Avramescu et al. //Journal of Chromatography B. - 2004. - 803. - №2. - P. 215-223.78.Lei Zhang Novel method for bilirubin removal from human plasma within modifiedpolytetrafluoroethylene capillary / Lei Zhang, Gu Jin et al. // Reactive and Functional Polymers. - 66. №10. - P.1106-1117.79.Shinke, K.
Properties of various carbon nanomaterial surfaces in bilirubin adsorption / K.Shinke et al. // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. - 2010. - 77. - №1. - P.18-21.- 144 80.Timin, A. Synthesis and application of amino-modified silicas containing albumin ashemoadsorbents for bilirubin adsorption / A. Timin, E. Rumyantsev, A. Solomonov // Non-CrystallineSolids. - 2014. - 385. - P.81-88.81.Хубутия, М.Ш. Адсорбция свободного гемоглобина электрохимически модифицирован-ными активированными углями. Сообщение 1. Водные растворы / М.
Ш. Хубутия и др. //Макрогетероциклы. - 2012. - 5. - №4-5. - С.321-326.82.Хубутия, М.Ш. Адсорбция свободного гемоглобина электрохимически модифицирован-ными активированными углями. Сообщение 2. Плазма крови / М. Ш. Хубутия и др. //Макрогетероциклы. - 2012. - 5. - №4-5. - С.327-332.83.Григоров, О.Н. Руководство к практическим работам по коллоидной химии / О.Н.Григоров и др. - М.
- 1964. - 326 с.84.Чухно, А.С. И.Б. Дмитриева, К.П. Тихомолова, Н.В. Воронкова. Электроповерхностныесвойства оксидов никеля (II) и железа (III) в водных растворах 1,2,4 триазола / А.С. Чухно и др.// Журнал прикладной химии. - 2010.
- 83. - №7. – С.1119-1123.85.Чухно, А.С. Изоэлектрическая точка белков в водных растворах азолов / А.С. Чухно,Д.В. Мартынов, И.Б. Дмитриева. // Вестник СПбГУ. – 2011. – Сер. 4. Вып. 2. – С. 129 - 138.86.Dmitriyeva I.B., Tikhomolova K.P., Chukhno A.S., Prokopovich P.P., Starov V.M.Investigation of the electrosurface properties of NiO and Fe 2 O 3 in azole solutions / I.B. Dmitriyeva etal. // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2007. - 241.
- №1-3. - P. 45-59.87.Беляев А.П. Физическая и коллоидная химия / Беляев А.П. и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2008. - 704 с.88.Raethel, H.A. Wavelengths of light producing photodecomposition of bilirubin in serum from aneonate with hyperbilirubinemia / H.A. Raethel // The Journal of Pediatrics. - 1975. - 87. - №1. P.110-114.89.Yajie Zhang Structural stability and properties of three isoforms of the major light- harvestingchlorophyll a/b complexes of photosystem II / Yajie Zhang et al.
// Biochimica et Biophysica Acta(BBA), Bioenergetics. - 2008. - 1777. - №6. - P.479-487.90.Чухно, А.С. Адсорбция ионов Н+ и ОН- на коллагене / А.С. Чухно и др. // ВестникСПбГУ. - 2011. - 4. - №3. - С. 87- 95.91.Чухно, А. С. Сорбция ионов Н+ и ОН- на хлорофилле, влияние рН на устойчивостьводных дисперсий хлорофилла / А. С.
Чухно и др. // Бутлеровские сообщения. - 2013. - 34. - №5.- С.124-130.92.Чухно, А.С. Влияние солей одно-, двух- и трехзарядных катионов металлов на сорбциюН+ и ОН- ионов на декстране / А.С. Чухно, И.Б. Дмитриева, Д.В. Мартынов // Бутлеровскиесообщения. - 2011. - 27. - №14. - С. 47-54- 145 93.Панева, В.И. Разработка и аттестация методик количественного анализа проб веществ иматериалов / В.И. Панева, Н.А. Макулов, О.Б.
Короткина. - М.: Машиностроение, 1987. - 72с.94.Дѐрффель, К. Статистика в аналитической химии / К. Дѐрффель. - М.: Мир, 1969. - 248 с.95.Учаева, И.М. Справочник физико-химических величин: Учебное пособие / И.М. Учаева,Т.Г. Дмитриенко. - Саратов: ООО «Принт-Клуб», 2009. - 163с.96.Меньшикова, А.Ю. Влияние модификации белком при неполном заполнениииповерхности на электроповерхностные свойства микросфер сополимеров стирола и акролеина /А.Ю. Меньшикова и др. // Коллоидный журнал.
- 2001. - 63. - №5. - С.1-8.97.Дмитриева, И.Б. Электроповерхностные свойства оксидов никеля (II) и железа (III) вводных растворах замещенных азолов (производных имидазола и 1,2,4-триазола) / И.Б.Дмитриева, А.С. Чухно // Вестник СПбГУ. – 2012. - 4. - №3. – С. 103-110.98.Dmitrieva, I.B. Specific Adsorption of Aspartic Acid on Iron (III) and Nickel (II) Oxides / I.B.Dmitrieva et al. // Eurasian Chem. Tech. Journal - 2012 - 14 - P.
45-51.99.Родионова, Е. Ю. Электрокинетические свойства хлорофилла в водных растворах 1-, 2- и3-зарядных катионов / Е. Ю. Родионова, И. Б. Дмитриева, А. С. Чухно // Бутлеровскиесообщения. - 2013. - Т.34. - №6. - С.130-134.100.Дмитриева, И.Б. Взаимодействие глицина с катионами железа(III) и никеля(II) в водныхрастворах и на поверхности их оксидов / И.Б. Дмитриева, А.С.
Чухно, Р.В. Новичков //Бутлеровские сообщения. - 2013. - Т.35. - №8. - С.133-137.101.Чухно, А.С. Изучение взаимодействия белков с биологически активнымиазотсодержащими гетероциклическими соединениями при различных значениях pH / А.С.Чухно и др. // Бутлеровские сообщения. - 2013. - 34. - №5. - С.91 - 99.102.Родионова, Е. Ю.. Влияние состава дисперсионной среды на устойчивость иэлектрокинетические свойства билирубина / Е.
Ю. Родионова, И. Б. Дмитриева, А. С. Чухно //Бутлеровские сообщения. - 2014. - 37. - №1. - С.55-61.103.Родионова, Е. Ю. Электрокинетические свойства гемоглобина в водных растворах 1-, 2-и 3-зарядных ионов / Е. Ю. Родионова, И. Б. Дмитриева, А. С. Чухно // Бутлеровскиесообщения.
- 2013. - Т.34. - №6. - С.135-140.104.Davis, J.A. Surface ionization complexation at the oxide – water interface / J.A. Davis, R.O.James, J.O. Leckie // Journal of Colloid and Interface Science. - 1978. - 63. - № 3. - P.480-499.105.Davis, J.A. Surface ionization complexation at the oxide – water interface. II Surfaceproperties of amorfous iron oxyhydroxide and adsorption of metal ions / J.A. Davis, J.O.
Leckie //Journal of Colloid and Interface Science. - 1978. - 67. - № 1. - P.90-107.106.Davis, J.A. Surface ionization complexation at the oxide – water interface. III Adsorption ofanions / J.A. Davis, J.O. Leckie // Journal of Colloid and Interface Science. - 1980. - 74. - № 1. - P.32-- 146 43.107.Рагимов, А.А. Трансфузилогия в реаниматологии / А.А. Рагимов, А.А. Еременко, Ю.В.Никифоров. - М.: ООО"Медицинское информационное агентство", 2005. - 784 с.108.Andreas Herrmann Correlation of the internal microviscosity of human erythrocytes to the cellvolume and the viscosity of hemoglobin solutions / Andreas Herrmann, Peter Müller // Biochimica etBiophysica Acta (BBA), Molecular Cell Research.
- 1986. - 885. - №1. - P.80-87.109.Якубке, Х.Д., Ешкайт Х. Аминокислоты, пептиды, белки / Х.Д. Якубке, Х. Ешкайт. - М.:Мир, 1985. - 456 с.110.Peula-Garcia, J.M. Colloid stability and electrokinetic characterization of polymer colloidsprepared by different methods / J.M. Peula-Garcia, R. Hidalgo-Alvarez, F.J. de las Nieves // Colloids& Surface. A. - 1997. - 127. - №1-3. - P.19-24.111.Родионова, Е. Ю. Электрокинетические свойства гемоглобина в водных растворах HCl иКCl / Е. Ю. Родионова, И.
Б. Дмитриева, А. С. Чухно // Бутлеровские сообщения. - 2012. Т.30. - №6. - С.103-107.112. Бендер, М. Биоорганическая химия ферментативного катализа: Пер с англ. / М. Бендер, Р.Бергерон, М. Комияма. - М.: Мир, 1987. - 352 с.113.Березин, Д.Б. Макроциклический эффект и структурная химия порфиринов. Монография/ Д.Б.
Березин. - Москва: Красанд, 2010. - 421 с.114.Березин, Б.Д. Химические превращения хлрофилла и его использование для созданияэкологически чистых красителей нового поколения / Б.Д. Березин и др. / Успехи химии. - 2004.- 73. - №2. - C.197-207.115.Xiujuan Yang Synchronous Fluorescence Spectra of Hemoglobin: A Study of AggregationStates in Aqueous Solutions / Xiujuan Yang et al. // Microchemical Journal. - 1998.
- 60. -№3- P.210216.116.Andrew D. Harman Micellar electrokinetic capillary chromatography analysis of the behaviorof bilirubin in micellar solutions / Andrew D. Harman et al. // Journal of Chromatography A. - 1993. 652. - P.525-533.117.Полный медицинский справочник фармацевта.
- М.: Эксмо, 2013. - 784 с.118.Rossi-Fanelli Amino-acid composition of human crystallized myoglobin and haemoglobin /Rossi-Fanelli, D. Cavallini, C. De Marco // Biochimica et Biophysica Acta. -1955. - 17. - P.377-381.119. Чухно, А.С. Изучение взаимодействия белков с биологически активнымиазотсодержащими гетероциклическими соединениями при различных значениях pH / А.С.Чухно и др. // Бутлеровские сообщения.
- 2013. - 34. - №5. - С.91-99.120.Полный медицинский справочник фармацевта. - М.: Эксмо, 2013. - 784 с.- 147 -Список сокращений и условных обозначенийMП - металлопорфиринНПАВ - неионогенные поверхностно-активные веществаДМСО - диметилсульфоксидДМФА - диметилформамидЭСП - электронный спектр поглощенияБАД - биологически активная добавкаДЭС - двойной электрический слойДЛФО - теория устойчивости коллоидных систем, разработанная Б. В.Дерягиным, Л. Д. Ландау, Э.
Фервеем и Я. Овербеком.рН - отрицательный логарифм концентрации ионов водородарНИЭТ - изоэлектрическая точка - рН, соответствующее нулевому значениюэлектрокинетического потенциала, определяется методом микроэлектрофореза(также можно использовать фотометрию, вискозиметрию и степень набухания длябелков)рНТНЗ - точка нулевого заряда. Соответствует рН, при котором количествоадсорбированных протонов равно количеству адсорбированных гидроксид-ионов,определяется методом потенциометрического титрования (без доступа СО 2). Приотсутствии специфической сорбции рНИЭТ ≡ рНТНЗU – электрофоретическая подвижность, м 2/В сН - градиент потенциала, В/м (H=I/(S·æ))æ – удельная электропроводность среды, Ом -1 м-1 – См/мS – площадь поперечного сечения ячейки, м 2L – расстояние, пройденное частицей (L = 87 мкм (1 деление окулярнойсетки) = 87 · 10-6 м)I – сила тока, Аt – время, за которое частица проходит контрольное расстояние, сδ - δ-потенциал или электрокинетический потенциал, В- 148 -KU - постоянная, численно равная KU = S·L= 20 · 10 –6м2 · 87 · 10-6 м =1740 ·10 –12м3 = 1,74 · 10 –9 м3 – относительная диэлектрическая проницаемость среды, для воды =81; – динамическая вязкость дисперсионной среды, для воды при 20ºС=1,01·10-3 Па·с; 0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, 0=8,8510-12 Ф/м.K - постоянная, K = SL/ 0 = 0,001 · 1,74 · 10 –9 /81· 8,8510-12 = 2,449 ·10 –3D - оптическая плотность∆D - изменение оптической плотности за указанный временной промежутокx( H OH ) - избыток сорбированных ионов (протонов или гидроксидmионов)V1 – объем КOH (HCl), пошедший на титрование раствора в присутствиисорбента, млV0 - объем КOH (HCl), пошедший на титрование раствора без сорбента, млm - масса навески сорбентаc - концентрация вещества, моль/лР- общее давление в системе (разность давлений на концах капилляра)Рг - среднее гидростатическое давлениеPвн - внешнее давление, приложенное к системе, Паg = 9,81 м /с 2 – ускорение силы тяжестиρ = 1000 кг/м3 – плотность жидкостиh = (а+b)/2 м - средняя высота столба жидкости в вискозиметре, а и b -расстояния от поверхности жидкости в вискозиметре до нижней и верхней риски.∆P - внешнее давление, определяется разностью уровней жидкости вманометре Р н, Рв, см вод.