Измерения электрокинетического потенциала частиц биоколлоидов

Автор: Варехов Алексей Григорьевич

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Приборостроение физико-химической биологии

Статья в выпуске: 2 т.27, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье кратко обсуждаются методы измерений электрокинетического потенциала (дзета-потенциала) коллоидных частиц и проблемы, связанные с использованием этих методов. Наиболее подробно анализируются методы и приборы, основанные на измерениях динамического светорассеяния частиц и получившие в настоящее время широкое распространение. Показано, что допплеровская спектроскопия рассеянного частицами света сопряжена с трудностями не только при анализе размеров частиц, в особенности для полидисперсных коллоидов, но и прежде всего при измерениях дзета-потенциала, поскольку он определяется не столько размером, сколько всей совокупностью периферических параметров частиц. Предлагается способ измерения, близкий к классическому электрофорезу, в котором используется знакопеременное электрическое поле, минимизированы дрейфовая длина частиц и разность электрических потенциалов.

Еще

Дзета-потенциал, электрофорез, динамическое светорассеяние, модифицированный электрофоретический метод измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/14265068

IDR: 14265068   |   DOI: 10.18358/np-27-2-i2131

Список литературы Измерения электрокинетического потенциала частиц биоколлоидов

  • Остроумова О.С., Ефимова С.С., Малев В.В., Щагина Л.В. Ионные каналы в модельных липидных мембранах. СПб.: Изд. Ин-та цитологии РАН, 2012. 164 с.
  • Paluch M. Electrical properties of free surface of water and aqueous solutions//Advances in colloid and interface science. 2000. January. Vol. 84, no. 1-3. P. 27-45.
  • Diaz S., Amalfa F., Biondi de Lopez A.C., Disalvo E.A. Effect of water polarized at the carbonyl groups of phosphatydilcholines on the dipole potential of lipid bilayers//Langmuir. 1999. Vol. 15, no. 15. P. 5179-5182 DOI: 10.1021/la981235f
  • Лобаскин В.А. Моделирование межчастичных взаимодействий в коллоидных дисперсиях. Дисс. … д-ра.ф.-м.н. Челябинск: Изд. ЧГУ, 2004. 283 с.
  • Здраевская О.Н., Дюк В.А., Эмануэль В.Л., Новик В.И. Диагностическая значимость лазерной корреляционной спектроскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях легких//Клиническая лабораторная диагностика. Научно-практический журнал. 2006. № 5. C. 21.
  • Sze A., Erickson D., Ren L., Li D. Zeta-potential measurement using the Smoluchowski equation and the slope of the current-time relationship in electroosmotic flow//J. of Colloid and Interface Science. 2003. Vol. 261, no. 2. P. 402-410.
  • Аладашвили Н.З. Электрофоретическая подвижность эритроцитов периферической крови детей с неспецифическими воспалительными заболеваниями. Атореф. дисс.. к.б.н. М.: Изд. Гематолог. научн. центр РАМН, 2005.
  • Kuzniatsova T., Kim Y., Shqau K., Prabir K., Dutta P.K., Verweij H. Zeta potential measurements of zeolite Y: Application in homogeneous deposition of particle coatings//Microporous and Mesoporous Materials. 2007. Vol. 103, no. 1-3. P. 102-107 DOI: 10.1016/j.micromeso.2007.01.042
  • Dukhin A.S., Goetz Ph. Ultrasound for characterizing colloids. Particle sizing, zeta potential, rheology. Elsevier Science, Amsterdam, Netherlands, 2002. 425 p.
  • Варехов А.Г. Способ определения электрокинетического потенциала коллоидных частиц. Пат. SU № 1658042//Бюлл. изобр. 1991. № 23.
  • Стецюра И.Ю. Дистанционно перемещаемые сенсоры на основе эффекта гигантского комбинационного рассеяния света для исследований invitro. Дисс. … к.ф.-м.н. Саратов: Изд. СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2016. 134 с.
  • Янковский Г.М., Кузнецов Д.В., Кондаков С.Э., Мельников М.Я. Особенности решения обратной задачи оптического смешения методом регуляризации Тихонова для анализа состава полидисперсных взвесей наночастиц//Вестник МГУ, сер. 2, Химия. 2013. Т. 54, № 5. C. 278-287.
  • Tscharnuter W. Photon correlation spectroscopy in particle sizing//Encyclopedia of Analytical Chemistry/R.A. Meyers (Ed.). J. Wiley & Sons, Chichester, 2000. P. 5469-5485.
  • Fiocco G., De Wolf J.B. Frequency spectrum of laser echoes from atmospheric constituents and determination of the aerosol content of air//J. of the Atmospheric Sciences. 1968. Vol. 25, no. 5. P. 488-496.
  • Cummins H.Z., Knable N., Yeh Y. Observations of diffusion broadening of Rayleigh scattered light//Phys. Rev. Letters. 1964. Vol. 12, no. 6. P. 150-153.
  • Xu R. Progress in nanoparticles characterization: sizing and zeta potential measurement//Particuology. 2008. Vol. 6. P. 112-115.
  • Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами. М.: Изд. Мир, 1971. 165 с.
  • Лебедев А.Д., Левчук Ю.Н., Ломакин А.В., Носкин Л.А. Лазерная корреляционная спектроскопия в биологии. Киев: Наукова Думка, 1987. 256 с.
  • Спектроскопия оптического смешения и корреляция фотонов/Под ред. Г. Камминса и Э. Пайка. М.: Изд. Мир, 1978. 583 с.
  • Фукс Н.А. Механика аэрозолей. М.: Изд. АН СССР, 1955. 351 с.
  • Weitz D.A., Pine D.J., Pusey P.N., Tough R.J.A. Nondiffusive Brownian motion studied by diffusing-wave spectroscopy//Physical Review Letters. 1989. Vol. 63, no. 16. P. 1747-1750 DOI: 10.1103/PhysRevLett.63.1747
  • Huang R., Chavez I., Taute K.M., Lukic B., Jeney S., Raizen M.G., Florin E.-L. Direct observation of the full transition from ballistic to diffusive Brownian motion in a liquid//Nature Physics. 2011. Vol. 7, no. 7. P. 576-580 DOI: 10.1038/nphys1953
  • Эме Ф. Диэлектрические измерения. М.: Изд. Химия, 1967. 223 с.
  • Bell A.J., Sejnowski T.J. An information-maximisation approach to blind separation and blind deconvolution//Neural Computation. 1995. Vol. 7, no. 6. P. 1129-1159.
Еще
Статья научная