فهرست:
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2-ایزوپرنالین. 4
1-2-1-شیمی ایزوپرنالین. 6
1-2-2-اهمیت اندازهگیری. 6
1-3-جمعبندی. 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مروری بر روشهای آنالیز ایزوپرنالین. 11
2-2- روشهای رایج استخراج. 11
2-2-1-استخراج مایع- مایع. 12
2-2-2-استخراج با فاز جامد. 12
2-2-3- میکرو استخراج با فاز مایع. 13
2-2-4- میکرو استخراج با فاز جامد. 14
2-2-5-استخراج با سیال فوق بحرانی. 15
2-2-6-استخراج با سوکسله. 16
2-3- میکرواستخراج مایع- مایع پخشی. 16
2-3-1- عوامل موثر بر بازده استخراج. 18
2-3-2-کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی. 18
2-3-3- اصول میکرو استخراج مایع - مایع پخشی. 19
2-3-4-محاسبهی فاکتورهای موثر در روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی. 20
2-3-5-ویژگیهای حلال استخراجکننده و پخشکننده در DLLM.. 22
2-3-6-سازگاری روش با تکنیکهای دستگاهی. 22
2-3-7-مزایا و معایب میکرو استخراج مایع – مایع پخشی. 22
2-4- مشتقسازی ایزوپرنالین. 24
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مواد شیمیایی و تجهیزات. 27
3-1-1-مواد شیمیایی و معرفها 27
3-1-2-تجهیزات و وسایل مورد استفاده 28
3-2-استخراج و اندازهگیری ایزوپرنالین در آب. 29
3-3-بهینهسازی شرایط استخراج. 30
3-3-1- بررسی اثر نوع فاز پخشکننده 30
3-3-2-بررسی اثر حجم فاز پخشکننده 31
3-3-3- بررسی اثر نوع فاز استخراجکننده 31
3-3-4-بررسی اثر حجم فاز استخراج کننده 32
3-3-5- بررسی اثر مشتقسازی قبل و در حین استخراج. 32
3-3-6- بررسی اثر زمان استخراج و مشتقسازی. 33
3-3-7- بررسی اثر حجم واکنشگر مشتقساز 33
3-3-8- بررسی اثر درصد کربنات پتاسیم. 33
3-3-9- بررسی اثر افزایش نمک.. 34
3-3-10- بررسی تکرار پذیری میکرو استخراج مایع- مایع پخشی. 34
3-3-11- محاسبه راندمان استخراج و فاکتور تغلیظ.. 34
3-3-12-تهیه منحنی کالیبراسیون در استخراج مایع- مایع پخشی. 35
3-4- آنالیز نمونههای حقیقی. 35
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- بهینهسازی شرایط استخراج. 38
4-1-1- بررسی اثر نوع فاز پخشکننده 39
4-1-2- بررسی اثر حجم فاز پخشکننده 40
4-1-3-بررسی اثر نوع فاز استخراجکننده 41
4-1-4- بررسی اثر حجم فاز استخراجکننده 42
4-1-5- بررسی اثر مشتقسازی قبل و در حین استخراج. 44
4-1-6- اثر زمان بر کارایی استخراج. 45
4-1-7- بررسی اثر حجم واکنشگر مشتقساز 46
4-1-8- بررسی اثر درصد کربنات پتاسیم. 47
4-1-9-بررسی اثر افزایش نمک.. 48
4-1-10- بررسی تکرارپذیری میکرو استخراج مایع- مایع پخشی. 50
4-1-11- محاسبه راندمان استخراج و فاکتور تغلیظ.. 51
4-1-12- تهیه منحنی کالیبراسیون. 51
4-2-آنالیز نمونههای حقیقی. 53
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1-نتیجهگیری. 55
5-2- پیشنهادات. 56
منابع و مآخذ. 57
چکیده انگلیسی 60
منبع:
1.Zhou, Guo-Jun. Zhang, Guo-Fang. Chen, Hong-Yuan. (2002). Development of integrated chemiluminescence flow sensor for the determination of adrenaline and isoprenaline. Analytica Chimica Acta 463.
2.[2] A. Alwarthan, Abdulrahman. A. Al-Lohedan, Hamad. A.Issa, Zuheir. Micellar Effect Upon The Lucigenin Chemiluminescent Reaction System With Isoprenaline.
3.[3] Rakotonirina, A. Soustre, H. (1989). Effects of Isoprenaline on Tonic Tension and Na-Ca Exchange in Frog Atrial Fibres. Gen. Physiol. Biophys, 8.
4.[4] Mehta, Akul. (2011). Medicinal Chemistry of the Peripheral Nervous System – Adrenergics and Cholinergic their Biosynthesis. Metabolism and Structure Activity Relationships. http:/ / pharmaxchange. info/ notes/ medicinal_chemistry/ adrenergics_cholinergics. Html
5.Malone, John F. Parvez, Masood. (1987). Crystal and molecular structure of isoprenaline, Polyhedron. Vol. 6, No. 1.
6.[5] Solich, P. Polydorou, Ch. Koupparis, M.A. (2000). Efstathiou C.E. Automated flow-injection spectrophotometric determination of catecholamines (epinephrine and isoproterenol) in pharmaceutical formulations based on ferrous complex formation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 22.
7.Ensafi, A. Bahrami, H. Karimi-maleh, H. Mallakpour, S. (2012). Carbon Paste Electrode Prepared from Chemically Modified Multiwall Carbon Nanotubes for the Voltammetric Determination of Isoprenaline in Pharmaceutical and Urine Samples. Chinese Journal of Catalysis, 33.
8.Solich, P. Polydorou, Ch. K. Koupparis, M.A. Efstathiou, C.E. (2000). Automated flow-injection spectrophotometric determination of catecholamines (epinephrine and isoproterenol) in pharmaceutical formulations based on ferrous complex formation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 22.
9.Korany, Mohamed. Wahbi, Abdel-Aziz. (1979). Spectrophotometric Determination of lsoprenaline Sulphate and Methyldopa Using Chloranil. Analyst, Vol. 104.
10.Sorouraddin, M.H. Manzoori, Kargarzadeh, J.L. E. Haji Shabani, A.M. (1998). Spectrophotometric determination of some catecholamine drugs using sodium bismuthat Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 18.
11.Ehrhardt, J. Schwartz, J. (1978). A gas chromatography-mass spectrometry assay of Human plasma catecholamins. Ctinica Chimica Actu, 88.
12.Saprygina, T. V. Tsoi, A. N. Kukes. V. G. (1990). determination of isoprenaline in blood plasma by hplc with electrochemical detection. Khimiko-farmatsevticheskii Zhurnal, Vol. 24, No. 9.
13.Yamaguchi, M. Ishida, J. Yoshimura, (1998). M. Simultaneous determination of urinary catecholamines and 5-hydroxyindoleamines by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. Analyst. 123.
14.Dxmhg
15.Viviane, G. Bonifa´cio, Luiz H. Marcolino Jr. Marcos F.S. Teixeira, Orlando. (2004). Voltammetric determination of isoprenaline in pharmaceutical preparations using a copper (II) hexacyanoferrate (III) modified carbon paste electrode. Microchemical Journal 78.
16.Keyvanfard, Mohsen. Khosravi, Vahideh. Karimi-Maleh, Hassan. Alizad, Khadijeh. Rezaei, Behzad. (2013). Voltammetric determination of 6-mercaptopurine using a multiwall carbon nanotubes paste electrode in the presence of isoprenaline as a mediator, Journal of Molecular Liquids 177.
17.Wei, Shoulian. Songc, Guanqun. Lin, Jin-Ming. (2005). Separation and determination of norepinephrine, epinephrine and isoprinaline enantiomers by capillary electrophoresis in pharmaceutical formulation and human serum. Journal of Chromatography A, 1098.
18.Mazloum-Ardakani, Mohammad. Naser-Sadrabadi, Abolfazl. Sheikh-Mohseni, Mohammad Ali. Naeimi, Hossein. Benvidi, Ali. Khoshro, Alireza. (2013). Oxidized multiwalled carbon nanotubes for improving the electrocatalytic activity of a Schiff base modified electrode in determination of isoprenaline. Journal of Electroanalytical Chemistry.
19.Chen, Meifeng. Ma, Xinying. Li, Xia. (2012). Electrochemical determination of isoprenaline using a graphene-modified glassy carbon electrode. J Solid State Electrochem 16.
20.Ensafi, Ali A. Bahrami, Hajar. Karimi-maleh, Hassan. Mallakpour, Shadpour. (2012). Carbon Paste Electrode Prepared from Chemically Modified Multiwall Carbon Nanotubes for the Voltammetric Determination of Isoprenaline in Pharmaceutical and Urine Samples, Chin. J. Catal. 33.
21.Siva, S. Venkatesh, G. A. Sankaranarayanan, R. K. Rajendiran, N. (2012). Absorption and fluorescence spectral characteristics of norepinephrine, epinephrine, isoprenaline, methyl dopa, terbutaline and orciprenaline drugs. Physics and Chemistry of Liquids Vol. 50, No. 4.
22.Wang, Zhouping. Zhang, Zhujun. Fua, Zhifeng. Fang, Luqiu. Luo, Wanfen. (2003). Mushroom tissue-based flow-injection fluorescence system for the determination of isoprenaline. Analytica Chimica Acta 494.
23.A. al-warthan. Abdulrahman, A. al-tamrah, Saad. Al-AKEL, Akel A. (1994). Determination of Isoprenaline with Lucigenin Chemiluminescence Using Flow Injection Analysis. Analytical sciences. vol. 10.
24.Zhou, Guo-Jun. Zhang, Guo-Fang. Chen, Hong-Yuan. (2002). Development of integrated chemiluminescence flow sensor for the determination of adrenaline and isoprenaline, Analytica Chimica Acta 463.
25.1384). استخراج با حلال سریم (III) از اسید سولفوریکی. دهمین کنگرهی مهندسی شیمی ایران.
26.
27.Abdel Salam, M. Burk, R. (2008). Novel application of modified multiwalled carbon nanotubes as a solid phase extraction adsorbent for the determination of polyhalogenated organic pollutants in aqueous solution, Analytical & Bioanalytical Chem 390.
28.Ji, Y. Liu, X. Jiang, X. Huang, H. Xu, Z. Zhang, H. Wang , C. (2009). Oxidized Multiwalled Carbon Nanotubes as an SPME Fiber Coating for Rapid LC–UV Analysis of Benzimidazole Fungicides in Water, Chromatographia 70.
29.Ahmadi, F. Assadi, Y. S. Milani Hosseini, M. R. Rezaee, M. J. (2006). Chromatogr. A.
30.Lambropoulon, D. A. Psillakis, E. (2004) Anal. Chim. Acta 516.
31.Mester, Zoltan. Sturgeon, Ralph. (2005). Trace element speciation using solid phase microextraction. Spectrochimica Acta Part B 60.
32.Santos, F. J. Jauregui, O. Pinto, F. J. Galceran, M. T. (1998) .J. Chromatogr. A 825.
33.Grob, Robert L. (1995). Modern Practical of Gas Chromatography, John Wiley & Sons, Third Edition, New York.
34.Zgoła-Grzes kowiak, Agnieszka. Kowiak, Tomasz Grze. (2011). Dispersive liquid-liquid microextraction, Trends in Analytical Chemistry, Vol. 30, No. 9.
35.Farajzadeh, Mir Ali. Bahram, Morteza. Vardast, Mohammad Reza. Bamorowat, Mehdi. (2010). Dispersive liquid-liquid microextraction for the analysis of three organophosphorus pesticides in real samples by high performance liquid chromatography-ultraviolet detection and its optimization by experimental design. Microchim Acta.
36.Pirsaheb, Meghdad. Fattahi, Nazir. Shamsipur, Mojtaba. (2013). Determination of organophosphorous pesticides in summer crops using ultrasound-assisted solvent extraction followed by dispersive liquideliquid microextraction based on the solidification of floating organic drop, Food Control 34.
37.Ahmadi-Jouibari, Toraj. Fattahi, Nazir. Shamsipur, Mojtaba. Pirsaheb, Meghdad. (2013). Dispersive liquid–liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography–ultraviolet detection to determination of opium alkaloids in human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.
38.Saraji, Mohammad. Khalili, Malihe. (2014). Recent developments in dispersive liquid–liquid microextraction. Anal Bioanal Chem 406.
39.Johansson, Maria. (2013). Dispersive liquid-liquid microextraction in the analysis of harmful organic compounds from environmental samples, M.Sc. thesis, University of Helsinki.
Xiao-Huan, Zang. Qiu-Hua, Wu. Mei-Yue, Zhang. Guo-Hong, XI. Wang, Zhi. (2009). Developments of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Technique, Chin J Anal Chem. 37(2).
41.Farajzadeh, Mir Ali. Seyedi, Seyed Esmaei. Safi Shalamzari, Mohammad. Bamorowat, Mehdi. Dispersive liquid–liquid microextraction using extraction solvent lighter than water, (2009). J. Sep. Sci. 32.
42.Fattahi, Nazir. Assadi, Yaghou. (2007). Determination of chlorophenols in water samples using simultaneous dispersive liquid–liquid microextraction and derivatization followed by gas chromatography-electron-capture detection. Journal of Chromatography A, 1157.
43.UV- Vis. نشریه زراعت و فناوری زعفران، جلد 1، شماره 1.
44.
Knapp, Daniel R. Handbook of Analytical Derivatization Reactions, John Wiley &