Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 336 - 355 Metin Dili: Türkçe DOI: doi: 10.33715/inonusaglik.721268 İndeks Tarihi: 02-11-2020

PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ

Öz:
Bu çalışmada, susuz ortamda camsı karbon elektrot (CKE) üzerinde pirolün elektropolimerizasyonu ve çok duvarlı karbon nanotüpün (ÇDKN) modifikasyonu ile elektrokimyasal bir sensör geliştirilmiştir. Polipirol ve ÇDKN temelli elektrot, Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan etken maddeler olan Levodopa ve Benserazid’in elektrokimyasal olarak kantitatif tayini için kullanılmıştır. Modifiye edilmiş sensör üzerindeki farklı parametrelerin etkisi test edilmiş ve optimize edilen yöntem yüksek seçicilik ve hassasiyet göstermiştir. Modifiye sensör, 10 - 50 µM Levodopa ve 100 - 500 µM Benserazid derişim aralıklarında doğrusal yanıtlar vermiştir. Levodopa ve Benserazid için sırasıyla 3.65 µM ve 1.99 µM'lık tayin sınırları elde edilmiştir. Sensörün aktivitesi, girişim yapan türlerden biri olan askorbik asit varlığında başarıyla test edildi. Geliştirilen yöntem, gerçek idrar numunelerinde ve farmasötik dozaj formundaki Levodopa ve Benserazid’in tayininde başarıyla uygulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Electrochemical Simultaneous Determination of Levodopa and Benserazide with Pyrrole and Multi-Walled Carbon Nanotube Modified Sensor

Öz:
In this study, an electrochemical sensor has been developed by modification of the electropolymerized pyrrole and multi-walled carbon nanotube (MWCNT) on the glassy carbon electrode in anhydrous environment. The polypyrrole and MWCNT based electrode have been used for the electrochemical quantitative determination of the active substances Levodopa and Benserazide which are used in the treatment of Parkinson's disease. The effect of different parameters on the modified sensor have been tested and the optimized method showed high selectivity and precision. The modified sensor gave linear responses in the concentration ranges of 10 - 50 µM Levodopa and 100 - 500 µM Benserazide. Determination limits of 3.65 µM and 1.99 µM have been obtained for Levodopa and Benserazide, respectively. The activity of the sensor was successfully tested in the presence of an interference species, ascorbic acid. The developed method has successfully been applied in the determination of Levodopa and Benserazide in real urine samples and pharmaceutical dosage form.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aksoy, B., Pasahan, A., Gungor, O., Koytepe, S., Seckin, T. (2017). A novel electrochemical biosensor based on polyimide- boron nitride composite membranes. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 66(4), 203-212.
  • Atta, N. F., Galal, A., El-Gohary, A. R. (2020). Crown ether modified poly(hydroquinone)/carbon nanotubes based electrochemical sensor for simultaneous determination of levodopa, uric acid, tyrosine and ascorbic acid in biological fluids. Journal Of Electroanalytical Chemistry, 863, 114032.
  • Beitollahi, H., Safaei, M., Tajik, S. (2020). Electrochemical deduction of levodopa by utilizing modified electrodes: A review. Microchemical Journal, 152, 104287.
  • Dinc, E., Ustundag, O. (2002). Chemometric resolution of a mixture containing hydrochlorothiazide and amiloride by absorption and derivative spectrophotometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(1-2), 371-379.
  • Ermer, J., Miller, J. H. (2005). Method validation in pharmaceutical analysis. Weinheim: Wiley-VCH.
  • Ghalehno, M. H., Mirzaei, M., Torkzadeh-Mahani, M. (2019). Electrochemical Determination of Levodopa on Carbon Paste Electrode Modified with Salmon Sperm DNA and Reduced Graphene Oxide-Fe3O4 Nanocomposite. Russian Journal Of Electrochemistry, 55(10), 933-942.
  • Goodman, G., Rall, T. W., Nies, A.S., Taylor, P. (1990). The Pharmacological Basis of Therapeutics. 18th Ed, New York: Pergamon Pres.
  • Gungor, O., Pasahan, A., Cengiz, M. A., Koytepe, S., Seckin, T. (2015). Fructose-Based Polyurethane Membranes: Synthesis, Characterization, and Their Use as Voltammetric pH Electrode. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 64(11), 563-569.
  • Hu, C. G., Wang, W. L., Liao, K. J., Wang, Y. T. (2005). Simultaneous measurement of epinephrine and ascorbic acid at the carbon nanotube electrode. Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials, 23, 305308.
  • Kuyumcu Savan, E., Erdogdu, G. (2017). Simultaneous determination of levodopa and benserazide using poly(3methylthiophene) and a multi-walled carbon nanotube sensor. Journal of Solid State Electrochemistry, 21(8), 2209-2217.
  • Li, Z. Y., Gao, D. Y., Wu, Z. Y., Zhao, S. (2020). Simultaneous electrochemical detection of levodapa, paracetamol and l-tyrosine based on multi-walled carbon nanotubes. RSC Advances, 10(4), 1421814224.
  • Liu, A. Honma, I., Zhou, H. (2005). Amperometric biosensor based on tyrosinase-conjugated polysacchride hybrid film: Selective determination of nanomolar neurotransmitters metabolite of 3,4dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) in biological fluid. Biosensors and Bioelectronics, 21, 809–816.
  • Marques, K. L., Santos, J. L., Lopes, J. A., Lima, J. L. (2008). Simultaneous chemiluminometric determination of levodopa and benserazide in a multi-pumping flow system with multivariate calibration. Analytical Sciences, 24(8), 985-991.
  • Miraki, M., Karimi-Maleh, H., Taher, M. A., Cheraghi, S., Karimi, F., Agarwal, S., Gupta, V. K. (2019). Voltammetric amplified platform based on ionic liquid/NiO nanocomposite for determination of benserazide and levodopa. Journal of Molecular Liquids, 278, 672-676.
  • Ommaty, R. (2009). Vademecum Modern İlaç Rehberi. Ankara: 32ed PelikanYayınları.
  • Ouveria-Caridade, C., Pauliukaite, R., Brett, C. M. A. (2008). Development of electrochemical oxidase biosensors based on carbon nanotube-modified carbon film electrodes for glucose and ethanol. Electrochima Acta, 5, 6732-6739.
  • Özkan, S. A., Uslu, B., Aboul-Enein, H. Y. (2003). Analysis of Pharmaceuticals and Biological Fluids Using Modern Electroanalytical Techniques. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 33, 155-181.
  • Pan, L., Guo, Y., Li, Z. (2010). Simultaneous Determination of Levodopa, Benserazide and 3-O-Methyldopa in Human Serum by LC–MS–MS. Chromatographia, 72(7-8), 627-633.
  • Pasahan, A., Koytepe, S., Cengiz, M. A., Seckin, T. (2013). Synthesis and characterization of polyurethanes containing glucose for selective determination of epinephrine in the presence of a high concentration of ascorbic acid. Polymer International, 62(2), 246-250.
  • Safaei, M., Beitollahi, H., Shishehbore, M. R. (2020). Electrochemical Sensing of Levodopa in Presence of Tryptophan Using Modified Graphite Screen Printed Electrode with Magnetic Core-Shell Fe3O4@SiO2/GR Nanocomposite. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 56(2), 184-191.
  • Savan, E. K., Erdogdu, G. (2019). Application of Single-Walled Carbon Nanotube and Poly (3-Methylthiophene) Modified Sensors for Electrochemical Determination of Levodopa and Benserazide. Analytical & Bioanalytical Electrochemistry, 11(5), 585-597.
  • Savan, E. K., Pasahan, A., Aksoy, B., Gungor, O., Koytepe, S., Seckin, T. (2016). Preparation and properties of selective polyurethane films and their use for the development of biomedical dopamine sensor. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 65(8), 402-408.
  • Tsang, S. C., Chen, Y. K., Harris, P. J. F., Green, M. L. H. (1994). A simple chemical method of opening and filling carbon nanotubes. Nature, 372, 159-162.
  • Wang, J. X., Li, M. X., Shi, Z. J., Li, N. Q., Gu, Z. N. (2002). Direct electrochemistry of cytochrome c at a glassy carbon electrode modified with single-wall carbon nanotubes. Analytical Chemistry, 74, 1993-1997.
  • Wu, Z., Zhao, H., Xue, Y., He, Y., Li, X., Yuan, Z. (2010). Poly (pyridine-3-boronic acid)/Multiwalled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrodes for Simultaneous. Electroanalysis, 22(19), 2196-2201.
APA Kuyumcu Savan E, ERDOGDU G (2020). PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. , 336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
Chicago Kuyumcu Savan Ebru,ERDOGDU GAMZE PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. (2020): 336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
MLA Kuyumcu Savan Ebru,ERDOGDU GAMZE PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. , 2020, ss.336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
AMA Kuyumcu Savan E,ERDOGDU G PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. . 2020; 336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
Vancouver Kuyumcu Savan E,ERDOGDU G PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. . 2020; 336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
IEEE Kuyumcu Savan E,ERDOGDU G "PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ." , ss.336 - 355, 2020. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
ISNAD Kuyumcu Savan, Ebru - ERDOGDU, GAMZE. "PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ". (2020), 336-355. https://doi.org/doi: 10.33715/inonusaglik.721268
APA Kuyumcu Savan E, ERDOGDU G (2020). PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8(2), 336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
Chicago Kuyumcu Savan Ebru,ERDOGDU GAMZE PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8, no.2 (2020): 336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
MLA Kuyumcu Savan Ebru,ERDOGDU GAMZE PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.2, 2020, ss.336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
AMA Kuyumcu Savan E,ERDOGDU G PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2020; 8(2): 336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
Vancouver Kuyumcu Savan E,ERDOGDU G PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2020; 8(2): 336 - 355. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
IEEE Kuyumcu Savan E,ERDOGDU G "PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ." İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8, ss.336 - 355, 2020. doi: 10.33715/inonusaglik.721268
ISNAD Kuyumcu Savan, Ebru - ERDOGDU, GAMZE. "PİROL VE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP MODİFİYE SENSÖR İLE LEVODOPA VE BENSERAZİD’İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK EŞZAMANLI TAYİNİ". İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 8/2 (2020), 336-355. https://doi.org/doi: 10.33715/inonusaglik.721268