PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Amperometric enzymatic detection of phenols for HPLC

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Amperometryczna enzymatyczna detekcja fenoli w HPLC
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Tyrosinase, laccase and coconut tissue were compared as active biocomponents in enzymatic detection of phenols. The obtained selectivity of biocatalytic activity of tyrosinase was found to be dependent on the way of enzyme immobilisation. The measurements were carried out in flow-injection systems with flow-through reactors and carbon paste based integrated biosensors. For the use as a detector in a HPLC system the tyrosinase carbon paste biosensor was found to be the most convenient. The obtained detection limits were 0.072, 0.037 and 0.032 mg 1(-1) for hydroquinone, phenol and catechol, respectively.
PL
W detekcji enzymatycznej wybranych fenoli zastosowano jako aktywne składniki reaktora i bioczujnika tyrozynazę, lakkazę oraz tkankę orzecha kokosowego. Najlepszą selektywność katalityczną wykazywała tyrozynaza. Jej biokatalityczna aktywność uzależniona była od sposobu unieruchomienia enzymu. Pomiary prowadzono w układzie FIA z reaktorem enzymatycznym oraz z zastosowaniem enzymatycznej elektrody pastowej. W pomiarach HPLC zastosowano jako detektor elektrodę z pasty grafitowej z unieruchomioną tyrozynaza. Uzyskane granice wykrywalności dla hydrochinonu, fenolu i pirokatechiny wynosiły odpowiednio 0,072; 0,037 i 0,032 mg1(-1).
Czasopismo
Rocznik
Strony
667--679
Opis fizyczny
39 poz.
Twórcy
  • Central Institute for Labour Protection, 16 Czerniakowska Str., 00-701 Warsaw, Poland
  • Department of Chemistry, University of Warsaw, 1 Pasteura Str., 02-093 Warsaw, Poland
Bibliografia
  • 1. Biosensors Applications in Medicine, Environmental Protection and Process Control, [Schmid R.D., Scheller F., Eds.], GBF, Braunschweig, 1989.
  • 2. Nicoleilis D.P., Krull U.J., Wang J. and Mascini M., Biosensors for Direct Monitoring of Environmental Pollutions in Field, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1997.
  • 3. Bowers L.D., Enzyme Reaction Detectors in HPLC, Chapter in: Reaction Detection in Liquid Chromatography, [I.S. Krull, Ed.], Marcel Dekker, New York 1986.
  • 4. Maruta K., Teradiara R., Watenabe N., Nagatsu T., Asano M., Yamamoto K., Matsumoto T., Shionoya Y. and Fujita K., Clin. Chem., 35, 1694 (1989).
  • 5. Fossati T., Colombo M., Castiglioni C. and Abbiati G., J. Chromatogr. B, 656, 59 (1994).
  • 6. Asano M., Miyauchi T., Kato T., Fujimori K. and Yamamoto K., J. Liquid Chromatogr., 9, 1 (1986).
  • 7. Kiba N., Oyama Y. and Furusawa M., Talanta, 42, 449 (1995).
  • 8. Dalgaard L., Trends Anal. Chem., 5, 185 (1986).
  • 9. Marko-Varga G., Johansson K. and Gorton L., J. Chromatogr. A, 660, 153 (1984).
  • 10. Ortega F., Dominguez E., Burestedt E., Emneus J., Gorton L. and Marko-Varga G., J. Chromatogr., 675, 65 (1994).
  • 11. Adeyoju O., Iwuoha E.I., Smyth M.R. and Leech D., Analyst, 121, 1885 (1996).
  • 12. Yaropolov A.I., Kharybin A.N., Emneus J., Marko-Vaga G. and Gorton L., Anal. Chim. Acta, 308, 137 (1995).
  • 13. Ruzgas T., Emneus J., Gorton L. and Marko-Varga G., Anal. Chim. Acta, 311, 245 (1995).
  • 14. Gorton L., Electroanalysis, 7, 23 (1995).
  • 15. Marko-Varga G., Emneus J., Gorton L. and Ruzgas T., Trends Anal. Chem., 14, 319 (1995).
  • 16. Narvaez A., Guinea M., Ortega F. and Dominguez E., Quim. Anal., 15, 83 (1996).
  • 17. Kjellen K.G. and Neujahr H.Y., Biotechnol. Bioeng., 22, 299 (1980).
  • 18. Campanella L., Beone T., Sammartino M. and Tomassetti M., Analyst, 118, 9 (1993).
  • 19. Wang J., Lu F., Kane S.A., Choi Y., Smyth M.R. and Rogers K., Electroanalysis, 9, 1102 (1997).
  • 20. Malcholan L., Coll. Czech. Chem. Comm., 55, 2152 (1990).
  • 21. Lima A.O., Nascimento V.B., Pedrotti J.J. and Angnes L., Anal. Chim. Acta, 183, 1 (1997).
  • 22. Yerian T.D., Christian G.D. and Ruzicka J., Anal. Chem., 60, 1250 (1988).
  • 23. Alonso A., Almendral M.J., Baez M.D., Porras M.J. and Alonso C., Anal. Chim. Acta, 308, 164 (1995).
  • 24. Zachariah K. and Mottola H.A., Anal. Lett., 22, 1145 (1989).
  • 25. Uchiyama S. and Suzuki S., Anal. Chim. Acta, 261, 361 (1992).
  • 26. Ducey M.W.Jr. and Meyerhoff M.E., Electroanalysis, 10, 157 (1998).
  • 27. Hasebe Y., Takamori K. and Uchiyama S., Anal. Chim. Acta, 282, 363 (1993).
  • 28. Saby C. and Luong H.T., Electroanalysis, 10, 7 (1998).
  • 29. Besombes J., Cosnier S., Labbe P. and Reverdy G., Anal. Chim. Acta, 311, 255 (1995).
  • 30. Wang J., Tian B., Lu J., MacDonald D., Wang J. and Luo D., Electroanalysis, 10, 1034 (1998).
  • 31. Daigle F. and Leech D., Anal. Chem., 69, 4108 (1997).
  • 32. Masoom P. and Townshend A., Anal. Chim. Acta, 166, 111 (1984).
  • 33. Matuszewski W. and Trojanowicz M., Analyst, 113, 735 (1988).
  • 34. Matuszewski W., Trojanowicz, Lewenstam A., Electroanalysis, 2, 607 (1990).
  • 35. Rosario S.A., Cha G.S. and Meyerhoff M.E., Anal. Chem., 62, 2418 (1990).
  • 36. Matuszewski W., Trojanowicz M., Meyerhoff M.E., Moszczyńska A. and Lange-Moroz E., Electroanalysis, 5, 113 (1993).
  • 37. Trojanowicz M., Jagielska A., Kierzek A. and Rotkiewicz P., Chem. Anal. (Warsaw), In press.
  • 38. Lindgren A., Ruzga T., Emneus J., Csøregi E., Gorton L. and Marko-Varga G., Anal. Lett., 29, 1055 (1996).
  • 39. Chudziak A. and Trojanowicz M., Chem. Anal. (Warsaw), 39, 729 (1994).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0017-0060
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.