کاربرد روش ریزاستخراج فاز مایع پخشی بهکمک همگن ساز در ترکیب با طیف سنجی تحرک یونی برای اندازه گیری مفنامیک اسید در نمونه های متفاوت
الموضوعات :سما حیاتخواه 1 , بهمن فرجمند 2 , محمدرضا یافتیان 3
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
2 - دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
3 - استاد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
الکلمات المفتاحية: ریزاستخراج فاز مایع پخشی, همگن ساز, مفنامیک اسید, طیفسنجی تحرک یونی,
ملخص المقالة :
در این پژوهش، ترکیب دو روش ریزاستخراج فاز مایع پخشی به کمک همگنساز و طیفسنج تحرک یونی به عنوان یک روش سریع و حساس برای اندازهگیری داروی مفنامیک اسید معرفی شده است. عامل های موثر بر روش مانند pH ، قدرت یونی نمونه، سرعت و زمان همگنسازی، نوع و حجم حلال استخراجی بررسی و بهینهسازی شدهاند. شرایط بهینه شامل به کارگیری حلال کلروفرم به حجم 50 میکرولیتر، در زمان همگنسازی 8 ثانیه با سرعت 16000 دور بر دقیقه، در pH برابر با 5 و افزایش نمک برابر با 0/15 گرم بر میلیلیتر به دست آمد. مشخصههای تجزیهای مرتبط با روش شامل ناحیه خطی، حدتشخیص، تکرارپذیری و ضریب غنیسازی، تحت شرایط بهینه ارزیابی شدند. منحنی واسنجی در ناحیه 10 تا 500 میکروگرم بر لیتر خطی بود. انحراف استاندارد نسبی روش در دو حالت درونروزی و بینروزی، به ترتیب 1/8 و 8/9 %، در غلظت 50 میکروگرم بر لیتر به دست آمدند. حد تشخیص نیز برای داروی مورد مطالعه 1/3 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. بازیابی نسبی برای آب رودخانه در گستره 98 تا 107 %، برای ادرار در ناحیه 89 تا 103 % و برای نمونه شیر در گستره 90 تا 111 % به دست آمد.
[1] Pringsheim, T.; Davenport, W. J.; Dodick, D.; Neurology 70, 1555-1563, 2008.
[2] Kormosha, Z.A.; Matviichuka, O.Y.; Bazel, Y.R.; J. Anal. Chem. 69, 960-964, 2014.
[3] Hashemi, M.; Zohrabi, P.; Torkejokar, M.; Sep. Purif. Technol. 176, 126-133, 2017.
[5] Dila, E.A.; Ghaedia, M.; Asfaram, A.; Talanta 202, 526-530, 2019.
[7] Ohcho, K.; Saito, K.; Kataoka, H.; Environ. Chem. 18, 511-520, 2008.
[8] Manzo, V.; Honda, L.; Navarro, O.; Ascar, L.; Richter, P.; Talanta 128, 486-492, 2014.
[9] Manzo, V.; Ulisse, K.; Rodríguez, I.; Pereira, E.; Richter, P.; Anal. Chim. Acta 889, 130-137, 2015.
[10] Ameli, A.; Kalhor, H.; Alizadeh, N.; J. Sep. Sci. 36, 1797-1804, 2013.
[11] Abedi, H.; Ebrahimzadeh, H.; J. Sep. Sci. 38, 1358-1364, 2015.
[12] Mohammadnejad, M.; Ansari, N.; Journal of Applied Research in Chemistry 11(4), 101-109, 2017.
[13] Beiraghi, A.; Pourghazi, K.; Amoli-Diva, M.; Razmara, A.; J. Chromatogr. B 945– 946, 46-52, 2014.
[14] Kahkha, M.R.R.; Kaykhaii, M.; Afarani, M.S.; Sepehri, Z.; Anal. Methods 8, 5978-5983, 2016.
[15] Asiabi, H.; Yamini, Y.; Shamsayei, M.; Talanta 185, 80-88, 2018.
[17] Cha, Y.B.; Myung, S.W.; Bull. Korean Chem. Soc. 34, 3444-3450, 2013.
[18] Seidi, S.; Yamini, Y.; Rezazadeh, M.; Esrafili, A.; J. Chromatogr. A 1243, 6-13, 2012.
[19] Rezazadeh, M.; Yamini, Y.; Seidi, S.; Arjomandi-Behzad, L.; J. Chromatogr. A 1324, 21-28, 2014.
[20] Fotouhi, L.; Seidi, S.; Yamini, Y.; Hosseini, E.; Anal. Methods 7, 2848-2854, 2015.
[21] Bazregar, M.; Rajabi, M.; Yamini, Y.; Asghari, A.; Hemmati, M.; Anal. Chim. Acta 917, 44-52, 2016.
[22] Park, S.Y.; Myung, S.W.; Bull. Korean Chem. Soc. 36, 2901-2906, 2015.
[23] Fotouhi, L.; Seidi, S.; Shahsavari, F.; J. Iran. Chem. Soc. 13, 1289-1299, 2016.
[24] Ghani, M.; Haghdoostnejad, K.; Anal. Chim. Acta 1097, 94-102, 2020.
[25] Moradi, P.; Asghari, A.; J. Sep. Sci. 42, 897-905, 2019.
[26] Rezaei, F.; Yamini, Y.; Moradi, M.; Ebrahimpour, B.; Talanta 105, 173-178, 2013.
[27] Shiri, F.; Hashemi, B.; Fazlipour, I.;Nejati-Yazdinejad, M.; Journal of Applied Research in Chemistry 12(3), 79-86, 2018.
[28] Sereshti, H.; Khorram, P.; Nouri, N.; Sep. Purif. Rev. 48, 159-178, 2019.
[29] Javadi, T.; Farajmand, B.; Yaftian, M.R.; Zamani, A.; J. Chromatogr. A 1614, 1-7, 2020.
[30] Zhang, J.; Xu, S.; Li, W.; Chem. Eng. Process. Process Intensif. 57-58, 25-41, 2012.
_||_[1] Pringsheim, T.; Davenport, W. J.; Dodick, D.; Neurology 70, 1555-1563, 2008.
[2] Kormosha, Z.A.; Matviichuka, O.Y.; Bazel, Y.R.; J. Anal. Chem. 69, 960-964, 2014.
[3] Hashemi, M.; Zohrabi, P.; Torkejokar, M.; Sep. Purif. Technol. 176, 126-133, 2017.
[5] Dila, E.A.; Ghaedia, M.; Asfaram, A.; Talanta 202, 526-530, 2019.
[7] Ohcho, K.; Saito, K.; Kataoka, H.; Environ. Chem. 18, 511-520, 2008.
[8] Manzo, V.; Honda, L.; Navarro, O.; Ascar, L.; Richter, P.; Talanta 128, 486-492, 2014.
[9] Manzo, V.; Ulisse, K.; Rodríguez, I.; Pereira, E.; Richter, P.; Anal. Chim. Acta 889, 130-137, 2015.
[10] Ameli, A.; Kalhor, H.; Alizadeh, N.; J. Sep. Sci. 36, 1797-1804, 2013.
[11] Abedi, H.; Ebrahimzadeh, H.; J. Sep. Sci. 38, 1358-1364, 2015.
[12] Mohammadnejad, M.; Ansari, N.; Journal of Applied Research in Chemistry 11(4), 101-109, 2017.
[13] Beiraghi, A.; Pourghazi, K.; Amoli-Diva, M.; Razmara, A.; J. Chromatogr. B 945– 946, 46-52, 2014.
[14] Kahkha, M.R.R.; Kaykhaii, M.; Afarani, M.S.; Sepehri, Z.; Anal. Methods 8, 5978-5983, 2016.
[15] Asiabi, H.; Yamini, Y.; Shamsayei, M.; Talanta 185, 80-88, 2018.
[17] Cha, Y.B.; Myung, S.W.; Bull. Korean Chem. Soc. 34, 3444-3450, 2013.
[18] Seidi, S.; Yamini, Y.; Rezazadeh, M.; Esrafili, A.; J. Chromatogr. A 1243, 6-13, 2012.
[19] Rezazadeh, M.; Yamini, Y.; Seidi, S.; Arjomandi-Behzad, L.; J. Chromatogr. A 1324, 21-28, 2014.
[20] Fotouhi, L.; Seidi, S.; Yamini, Y.; Hosseini, E.; Anal. Methods 7, 2848-2854, 2015.
[21] Bazregar, M.; Rajabi, M.; Yamini, Y.; Asghari, A.; Hemmati, M.; Anal. Chim. Acta 917, 44-52, 2016.
[22] Park, S.Y.; Myung, S.W.; Bull. Korean Chem. Soc. 36, 2901-2906, 2015.
[23] Fotouhi, L.; Seidi, S.; Shahsavari, F.; J. Iran. Chem. Soc. 13, 1289-1299, 2016.
[24] Ghani, M.; Haghdoostnejad, K.; Anal. Chim. Acta 1097, 94-102, 2020.
[25] Moradi, P.; Asghari, A.; J. Sep. Sci. 42, 897-905, 2019.
[26] Rezaei, F.; Yamini, Y.; Moradi, M.; Ebrahimpour, B.; Talanta 105, 173-178, 2013.
[27] Shiri, F.; Hashemi, B.; Fazlipour, I.;Nejati-Yazdinejad, M.; Journal of Applied Research in Chemistry 12(3), 79-86, 2018.
[28] Sereshti, H.; Khorram, P.; Nouri, N.; Sep. Purif. Rev. 48, 159-178, 2019.
[29] Javadi, T.; Farajmand, B.; Yaftian, M.R.; Zamani, A.; J. Chromatogr. A 1614, 1-7, 2020.
[30] Zhang, J.; Xu, S.; Li, W.; Chem. Eng. Process. Process Intensif. 57-58, 25-41, 2012.