Научная статья на тему 'Синтез комплексной магниевой соли таурина'

Синтез комплексной магниевой соли таурина Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
457
43
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МАГНИЙ / ТАУРИН / ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ / MAGNESIUM / TAURINE / POTENTIOMETRY

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Озеров А.А., Иежица И.Н., Солодунова Г.Н.

Взаимодействие магния оксида с таурином в водной среде при комнатной температуре приводит к образованию комплексной магниевой соли таурина, в которой молярное соотношение таурина и магния составляет 4:1.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

SYNTHESIS OF COMPLEX MAGNESIUM SALT OF TAURINE

The interaction of magnesium oxide with taurine in aqueous medium at room temperature leads to the formation of a complex magnesium salt of taurine, in which the molar ratio of taurine and magnesium is 4:1.

Текст научной работы на тему «Синтез комплексной магниевой соли таурина»

ФАРМАКОЛОГИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ

А. А. Озеров, И. Н. Иежица, Г. Н. Солодунова

Волгоградский медицинский научный центр, лаборатория медицинской химии

СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНОЙ МАГНИЕВОЙ СОЛИ ТАУРИНА

УДК 547.47

Взаимодействие магния оксида с таурином в водной среде при комнатной температуре приводит к образованию комплексной магниевой соли таурина, в которой молярное соотношение таурина и магния составляет 4:1.

Ключевые слова: магний, таурин, потенциометрия.

А. А. Оzerov, I. N. Iezhica, G. N. Solоdunоvа

SYNTHESIS OF COMPLEX MAGNESIUM SALT OF TAURINE

The interaction of magnesium oxide with taurine in aqueous medium at room temperature leads to the formation of a complex magnesium salt of taurine, in which the molar ratio of taurine and magnesium is 4:1.

Key words: magnesium, taurine, potentiometry.

Наиболее эффективным способом коррекции дефицита магния в организме является использование препаратов магния. Известно, что биодоступность [1], фармакологическая активность [6, 9] и токсичность [5] магниевых солей в значительной степени определяется природой входящих в них анионов.

В последние годы возрос интерес к магниевым солям таурина [8] и ^ацетилтаурина [7], последний может быть легко получен из очищенного бишофита [2, 3]. Однако синтез нейтральной магниевой соли таурина представляет более сложную технологическую задачу - он требует длительного (7 ч) кипячения отдельно приготовленного активного магния гидроксида с таурином либо предварительного получения магния меток-сида в абсолютном метиловом спирте. Синтезированная таким образом магниевая соль таурина выделяется в виде дигидрата [4].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка препаративного метода синтеза магниевой соли таурина в мягких условиях в водной среде при комнатной температуре и изучение состава полученного продукта физико-химическими методами.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Комплексная магниевая соль таурина.

Смесь 50,0 г (0,4 моль) таурина, 5,0 г (0,124 моль) магния оксида и 500 мл воды перемешивают при температуре 90-95 оС в течение 4 ч, охлаждают, фильтруют, фильтрат упаривают в вакууме на роторном испарителе при температуре 75-80 оС и остаточном давлении 40-50 мм рт. ст. Остаток измельчают и высушивают в вакууме при температуре 95-100 оС и остаточном давлении 4-5 мм рт. ст. Получают 51,5 г комплексной магниевой соли таурина в виде белого порошка, выход 98,7 %. Найдено (комплексонометрически): Мд 4,58 %. Вычислено: Мд 4,65 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нами установлено, что длительное (1012 ч) перемешивание таурина и магния оксида, взятых в точном молярном соотношении 2:1, в водной среде при комнатной температуре приводит к растворению только половины магния оксида (анализ гравиметрическим методом), что позволяет предположить образование в растворе комплексной магниевой соли таури-

ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 1/2017

на, имеющей состав 4:1. Для изучения процесса растворения магния оксида в воде в присутствии таурина к суспензии 0,645 г (16,0 ммоль) магния оксида добавляли порциями по 1,0 г (8,0 ммоль) таурина, перемешивали после внесения каждой порции 30 мин с защитой от углекислоты воздуха и измеряли рН раствора. В присутствии таурина полное растворение осадка магния оксида происходит только после достижения их молярного соотношения 4:1, при этом в процессе добавления таурина значение рН раствора монотонно снижается с 10,27 до 8,75, а после растворения осадка дальнейшее увеличение содержания таурина в растворе практически не оказывает влияния на значение водородного показателя (см. рис.).

10,5

8,5

Осадок

Раствор

0 1 2 3 4 5 6

Молярное соотношение Таурин - MgO

Рис. Растворение магния оксида в воде в присутствии таурина

Результаты экспериментов позволяют предположить образование хелатной комплексной магниевой соли таурина, в которой координационное число магния равно 6:

SO2-O

h2n

Mg

NH-

O

^о2

-0^02-СН2-СН2-1\1Н3+ Взаимодействие магния оксида с таурином в указанных условиях протекает по уравнению:

4 NH2CH2CH2SO3H + MgO = (NH2CH2CH2SO3)2Mg x 2 NH2CH2CH2SO3H + H2O.

При разработке препаративной методики получения комплексной магниевой соли таурина, позволяющей получать ее в достаточно больших количествах, была установлена возможность использования более концентрированных растворов (содержание таурина до 100 г/л), что, однако, потребовало нагревания раствора до 90-95 оС для ускорения растворения магния оксида. Результаты комплексоно-метрического титрования полученной соли при количественном определении содержания магния (4,58 %) подтверждают ее состав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимодействие магния оксида с таури-ном в водной среде при комнатной температуре приводит к образованию комплексной магниевой соли таурина, в которой молярное соотношение таурина и магния составляет 4:1.

Разработан препаративный метод получения комплексной магниевой соли таурина, обеспечивающий выход целевого продукта, близкий к количественному.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иежица И. Н., Кравченко М. С., Харитонова М. В. и др. // Вестник ВолгГМУ. - 2007. - Т. 24., Вып. 4. - С. 39-41.

2. Митрофанова И. Ю., Сысуев Б. Б., Озеров А. А. и др. // Фундамент. исслед. - 2014. - № 9-7. -С. 1554-1557.

3. Пат. США № 5582839 (1996).

4. Спасов А. А., Бугаева Л. И., Иежица И. Н. и др. // Микроэлем. в медицине. - 2007. - Т. 8, № 1. -С. 2-4.

5. Спасов А. А., Петров В. И., Иежица И. Н. и др. // Вестн. Росс акад. мед. наук. - 2010. - № 2. -С. 29-37.

6. Мерешкова Н. Ю., Маршалкин М. Ф. // ВНМЖ -2014. - № 4. - С. 21-22.

7. Arfuzir N. N. N, Lambuk L., Jafri A. J. A., et al. // Neuroscience. - 2016. - Vol. 325. - P. 153-164.

8. lezhitsa I., Agarwal R., Saad S. D., et al. // Molecular Vision. - 2016. - Vol. 22. - P. 734-747.

9. Kharitonova M., lezhitsa I., Zheltova A, et al. // J. Trace Elements Med. Biol. - 2015. - Vol. 29. -P. 227-234.

+

O-SO2-CH2-CH2-NH3

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.