Влияние водородных связей на кинетику кристаллизации водных растворов криопротекторных веществ

Автор(и)

  • Aleksandr I. Osetsky Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків
  • Stanislav S. Sevastyanov Інститут проблем кріобіології Ñ– кріомедицини НАН України, м. Харків

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo26.03.199

Ключові слова:

кріопротекторний розчин, кластерна кристалізація, кластерна частка, діаграма станів, склування, структура, водневі зв’язки

Анотація

У роботі вивчено залежноÑÑ‚Ñ– об'єму  водних розчинів ДМСО та гліцерину різних концентрацій у процеÑÑ– Ñ—Ñ… Ð¾Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð¾ –150°С Ñ– подальшого Ð²Ñ–Ð´Ñ–Ð³Ñ€Ñ–Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð´Ð¾ 25°С. Показано, що в діапазоні вагових концентрацій кріопротекторних речовин 30–70% вказані залежноÑÑ‚Ñ– Ñ–Ñтотно відрізнÑÑŽÑ‚ÑŒÑÑ Ð½Ð° етапах Ð¾Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ñ– подальшого відігріваннÑ. Ð’Ñтановлено, що в доÑліджуваному інтервалі концентрацій відбуваєтьÑÑ Ñ€Ñ–Ð·ÐºÐµ Ð·Ð±Ñ–Ð»ÑŒÑˆÐµÐ½Ð½Ñ Ð¾Ð±'єму розчинів гліцерину при Ñ—Ñ… нагріванні вище температури ÑÐºÐ»ÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñ–, навпаки, різке Ð·Ð¼ÐµÐ½ÑˆÐµÐ½Ð½Ñ Ð¾Ð±'єму розчинів ДМСО. Відзначено, що ці об'ємні ефекти добре вкладаютьÑÑ Ð² рамки уÑвлень про клаÑтерну криÑталізацію кріопротекторних розчинів, Ñкі враховують Ñлабку HB-взаємодію між компонентами. Ðа оÑнові отриманих результатів проведено аналіз Ñтруктури клаÑтерних чаÑток, Ñкі утворюютьÑÑ. Показано, що поверхневі шари з молекул кріопротекторної речовини, Ñкі оточують мікрокриÑтали льоду, можуть мати Ñк криÑталічну, так й аморфну Ñтруктуру. РозглÑнуто вплив цих відмінноÑтей на захиÑні влаÑтивоÑÑ‚Ñ– кріопротекторів.

Біографії авторів

Aleksandr I. Osetsky, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ  низькотемпературного конÑервуваннÑ

Stanislav S. Sevastyanov, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Відділ  низькотемпературного конÑервуваннÑ

Посилання

Bevan O.J., Goates R.J., Lamb J.D. Solid-liquid phase equilibria in water + ethylene glycol. J Chem Thermodynamics 1972; 4 (1): 123–126. CrossRef

Bohon R.G., Conway W.T. DTA Studies of the glycerol-water system. Thermochim Acta 1972; 4 (3–5): 321–341. CrossRef

Boutron P., Kaufman A. Metastable states in the system water-ethanol. Existence of a second hydrate, curious properties. J Chem Phys 1978; 68 (11): 5032–5041. CrossRef

Boutron P., Kaufman A. Stability of the amorphous state in the system water-1,2-propanediol. Cryobiology 1979; 16 (6): 557–568. CrossRef

Cahn R.W., editor. Physical metallurgy. North-Holland Publishing Company, Amsterdam; 1970: 1333. PMID:PMC1930684

Cocks F.H., Brower W.E. Phase diagram relationships in cryobiology. Cryobiology 1974; 1 (4): 340–358. CrossRef

Friedel J, editor. Dislocations. Pergamon Press, Oxford; 1964.

Hochachka P.W., Somero G.W. Strategies of biochemical adaptation. Philadelphia; 1973.

Klimontovich Y. Statistical physics. Moscow: Nauka; 1982.

Landau L.D., Lifshitz E.M. Statistical physics. Moscow: Nauka; 1964.

Malsam J., Aksan A. Hydrogen bonding and kinetics/thermodynamics transitions of aqueous trehalose solutions at cryogenic temperature. J Phys Chem B 2009; 113 (19): 6792–6799. CrossRef PubMed

Osetsky A.I. Peculiarities of state diagrams of aqueous solutions of cryoprotective agents. Cryobiology 2009; 59 (2): 141–149. CrossRef PubMed

Osetsky A.I. Thermodynamic aspects of cluster crystallization in cryoprotective solution. CryoLetters 2011; 32 (3): 216–224.

Osetsky A.I. To theory of diagrams of state for cryoprotective solutions. Problems of Cryobiology and Cryomedicine 2014; 24 (2): 102–117.

Osetsky A.I., Kirilyuk A.L., Gurina T.M. On possible mechanism of damage in frozen-thawed biological objects due to pressure plastic relaxation in closed liquid phase inclusions. Problems of Cryobiology and Cryomedicine 2007; 17 (3): 272–282.

Osetsky A.I., Sevastianov S.S. Microvolumetric scanning tensodilatometer for biophysical studies. Science Rise 2015; 2 (7): 106–111.

Pagnotta S.E., McLain S.E., Soper A.K. et al. Water and trehalose: how much do they interact with each other. J Phys Chem B 2010; 114: 4904–4908. CrossRef PubMed

Rasmussen D.H., MacKenzie A.P. Phase diagram for the system water – dymethyl sulfoxide. Nature 1968; 220 (174): 1315–1317. CrossRef PubMed

Rasmussen D.H., Luyet B.J. Complementary study of some non-equilibrium phase transition in frozen solutions of glycerol, ethylene glycol, glucose and sucrose. Biodynamica 1969; 10 (220): 319–331.

Towey J.J., Soper A.K., Dougan L. Preference for isolated water molecules in a concentrated glycerol-water mixture. J Phys Chem B 2011; 115: 7799–7807. CrossRef PubMed

Towey J.J., Soper A.K., Dougan L. Molecular insight into the hydrogen bonding and microsegregation of a cryoprotectant molecule. J Phys Chem B 2012; 116: 13898–13904. CrossRef PubMed

Towey J.J., Soper A.K., Dougan L. What happens to the structure of water in cryoprotectant solutions? Faraday Discussions 2013; 167: 159–176. CrossRef PubMed

Zinchenko A.V., Mank V.V., Moiseyev V.A. et al. About phase transitions and physical states of water-propanediol system. DAN SSSR 1978; 240: P. 888–891.

Zinchenko A.V., Zinchenko V.D. On phase transitions in the water – ethylene glycol system at subzero temperatures under non-isothermal conditions. CryoLetters 2001; 22: 191–198.

Downloads

Опубліковано

2016-09-23

Як цитувати

Osetsky, A. I., & Sevastyanov, S. S. (2016). Влияние водородных связей на кинетику кристаллизации водных растворов криопротекторных веществ. Проблеми кріобіології і кріомедицини, 26(3), 199–212. https://doi.org/10.15407/cryo26.03.199

Номер

Розділ

Теоретична та експериментальна кріобіологія