Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Химики придумали, как обнаруживать токсичный гидрохинон в сточных водах

Ученые из Сыктывкара и Санкт-Петербурга вместе с китайскими коллегами предложили новый нанозим — искусственный фермент, — с помощью которого можно не только выявить даже очень малые количества гидрохинона в водных растворах, но и удалить это токсичное вещество. Разработка поможет сделать производственные процессы безопаснее, а также снизить загрязнение водоемов. Статья по работе, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликована в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Гидрохинон — очень популярное в промышленности соединение. Его антиоксидантные свойства обусловили применение в пищевом и каучуковом производстве, также это вещество добавляют во всевозможные краски и косметику, используют в аналитической химии. Однако при всем этом гидрохинон довольно токсичен — как для работников фабрик, так и водных обитателей, которые могут им отравиться при сбросах отходов в водоемы.

Чаще всего гидрохинон определяют в ходе специфических цветных реакций, когда в его присутствии раствор меняет свою окраску. Подобные процессы могут идти довольно долго, и для ускорения применяют ферменты. Поскольку натуральные трудны в получении и недостаточно стабильны, исследователи отдают предпочтение их искусственным аналогам — нанозимам. Большая их часть содержит атомы переходных металлов, то есть способных изменять степень окисления, однако и они не идеальны: очень много условий нужно соблюсти и при синтезе, и во время проведения реакции.

Российские ученые из Института геологии имени академика Н. П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар) совместно с коллегами из Санкт-Петербургского горного университета (Санкт-Петербург), Юго-Западного университета науки и технологий Мяньяна (Китай) и Мяньянского педагогического университета (Китай) разработали новые искусственные ферменты. В их основу легли природные минералы наподобие слюд, обладающие слоистой структурой — так можно значительно увеличить активную поверхность нанозима. Собственно функцию «индикаторов» играли ионы меди, прикрепленные к чешуйкам основы органическими цепочками: если в растворе был гидрохинон, то они не могли участвовать в цветной реакции, а значит, окраска раствора изменялась медленнее или не изменялась вовсе. Именно по этому можно понять, есть ли искомое соединение в образце и какова его концентрация.

Исследователи испытали нанозим на пробах вод, в которые сбрасываются стоки с заводов, использующих гидрохинон. Разработка оказалась очень чувствительна: фермент реагировал на концентрации вещества, которые были в 6 000 раз ниже предельно допустимых значений в сточных водах. Ученые отметили лакказную активность своего нанозима: как и одноименный фермент в природе, он запускал полимеризацию гидрохинона, тем самым обезвреживая его всего за 30 минут.

«Новый нанозим можно будет использовать в области охраны окружающей среды — как для выявления гидрохинона, так и для его удаления. Это поможет защитить жителей промышленных центров и работников производств, а также сохранить много видов водных обитателей. Мы рассчитываем, что наш подход, основанный на изменении свойств природных минералов и синтезе минералоподобных материалов, поможет найти еще много интересных приложений в самых разных областях. Наш проект многоплановый и мультидисциплинарный, в нем работают минералоги, физики, химики, геологи. Мы работаем на стыке этих наук и надеемся, что объединение наших подходов на основе познания и изменения физико-химических свойств минералогических объектов принесет много интересных результатов», — подводит итог руководитель российской команды международного российско-китайского проекта по гранту РНФ Евгений Голубев, доктор геолого-минералогических наук, сотрудник лаборатории экспериментальной минералогии Института геологии имени академика Н. П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

 
Откуда на коже берутся пигментные пятна? Виновато не только солнце
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!