Molecular sorption of biologically active substances from concentrated water-salt solution

  • Evgeny A. Savelyev Dr.Sci., Head of research department LLC Research and production firm “Fine Chemicals” , St. Petersburg.
  • Anna L. Kovalevskaya General technologic LLC Research and production firm “Fine Chemicals” , St. Petersburg
Keywords: salt BAS, molecular adsorption, phase equilibria, mineral electrolyte salting out effect.

Abstract

Studied the phase equilibrium in systems containing an aqueous solution of electrolyte minerals,
salts of biologically active compounds and non-ionic sorbent. Shown that the increase in the
concentration of mineral electrolyte solution phase leads to salting out effect on the molecular sorption of
hydrophobic salts BAS, which is consistent with the rule A.B. Zdanovsky. Identified high sorption
capacity of highly non-ionic synthetic polymers can be used to separate salt β-lactam antibiotics, as well
as certain other biologically active substances from aqueous solutions with high concentration of mineral
salts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Пат. № 2043359 РФ, IPC: C07D499/16; C07D499/00; (IPC1-7): C07D499/16.
Способ получения Na-соли 6-(3-фенил-5-метил–изоксазол-4-карбамино) -
пенициллановой кислоты.
2.Пат. № 2357960 РФ, IPC: C07D499/16; C07D499/00; (IPC1-7): C07D499/16.
Способ получения Na-соли 6-[(3-(2,6-дихлор-фенил)-5-метил–изоксазол -4-карбами-
но) ] -пенициллановой кислоты.
3.Пат. № 2244716 РФ, IPC: C07D501/02; 501/36. Способ получения натриевой соли
7-(тет-разол-1-ил)-ацетамидо-3-(2-метил)-3-цефем-4-карбоновой кислоты
(цефазолина).
4.Пат. № 2382790 РФ, IPC: C07D501/36, 501/02, 501/12. Способ получения
динатриевой соли гемигептагидрата 7-{[2-амиинотиазол-4-ил)-2-син-метоксиимино]
ацетамидо}-3-{[(2,5-дигидро-6-гидрокси-2-метил-5-оксо-1,2,4-триазин-3-
ил)тио]метил}-3-цефем-4-карбоно-вой кислоты.
5.Савельев Е.А., Волкова И.М. Высаливающая кристаллизация солей β-лактамных
антибиотиков// Журнал прикладной химии. 2000. т. 73. Вып. 10. С. 1727-1732.
6.Самсонов Г.В. Ионный обмен. Сорбция органических веществ-, Л.: Наука, 1969.
С.181-217
7.Самсонов Г.В., Меленевский А.Т. Сорбционные и хроматографические методы
физико-химической биотехнологии. – Л.: Наука, 1986. – 225 с.
8.Самсонов Г.В. Термодинамические, кинетические и динамические особенности
ионного обмена с участием ионов органических веществ / Ионный обмен. – М., 1981. – С. 126.
9.Савельев Е.А., И.Г.Соколова, Фалина С.В. Выделение хлортетрациклина
методом молекулярной сорбции. // Журнал прикладной химии. 1994. т. 67. Вып. 9., С. 1495-1498.
10. Лосева Л.Д., Савельев Е.А.. Сорбция фенолов из промышленных сточных вод
макропористыми сополимерами стирол-дивинилбензольного типа. // Журнал
прикладной химии. 1991. т. 64. Вып. 7. С. 1251-1256.
11. Савельев Е.А., Беляева О.Я. Исследование метастабильной и равновесной
растворимости солевых форм полусинтетических пенициллинов// Антибиотики и
медицинская биотехнология. 1985, №6, С. 178-181.
12. Савельев Е.А., А.Н.Пушков. Экстракционное равновесие в системах вода-
изопропанол-электролит-биологически активные вещества.//1994, т.49, № 11, С.
1174-1176.
13. Микулин Г.И., Вознесенская И.Е. Теория смешанных растворов электролитов,
подчиняющихся правилу Здановского. Часть III. Четверные водные взаимные
системы// Вопросы физической химии растворов электролитов: Сб. статей/ Под ред.
Г.И. Микулина. Л.: Химия, 1968. С.346-360.
14. Пат. № 1400658 РФ, IPC: B01 J39/00,20/00. Сорбент для сорбции солей
малорастворимых и нестабильных в водных растворах органических кислот.
Published
2019-11-26
How to Cite
Savelyev, E. A., & Kovalevskaya, A. L. (2019). Molecular sorption of biologically active substances from concentrated water-salt solution. Sorbtsionnye I Khromatograficheskie Protsessy, 11(6). Retrieved from https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1991