![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ФИЦ ПХФ и МХ РАН |
||
Проект посвящен поиску новых источников и типов биологически активных природных соединений, обладающих антиоксидантной, антивирусной, антибактериальной активностью, которые могут быть использованы при разработке новых технологий здоровьесбережения, в том числе, для улучшения действенности антибактериальных и антивирусных препаратов. Конкретными задачами проекта является разработка эффективных способов направленного извлечения компонентов с заданной биологической активностью из природных гуминовых систем.
The problem of searching for new sources and types of biologically active natural compounds is the most important task of modern chemistry, since both the emergence of new health-preserving technologies and the improvement of the effectiveness of antibacterial and antiviral drugs depend on the availability and effectiveness of such compounds. One of the most interesting and little-studied classes of biologically active natural compounds are humic substances. They are formed as a result of the oxidative degradation of biomacromolecular precursors - lignins, tannins, polysaccharides, proteins and lipids. As a consequence, their structure is characterized by extreme heterogeneity. Humic substances have a wide range of biological activities, including antioxidant and antiviral properties, the ability to bind to proteins, etc. At the same time, they are characterized by very low toxicity (they are non-toxic in the entire range of natural concentrations) and good solubility in water. This makes it possible to consider HS components as ideal candidates for both basic and adjuvant therapy. At the same time, their widespread use is hindered by the extreme heterogeneity and high level of isomeric complexity of their molecular composition. In this regard, the specific task of the project is to develop effective approaches to the targeted extraction of components with a given activity from natural humic substances. To solve this problem, it is planned to significantly increase the separation ability of multidimensional chromatography due to the pre-fractionation of HS on cartridges for solid-phase extraction (SPE) according to the acidity (pKa) of the components, or polarity, with subsequent separation according to orthogonal coordinates: "molecular weight" (using gel chromatographic column) and "polarity" (using a reversed phase column). For the first time, an in-depth study of the chemical diversity of the fine HM fractions obtained by different schemes will be carried out using ion cyclotron resonance mass spectrometry (FT ICR MS). The convolution of the obtained information on the types of relationship between the molecular composition, biological activity, and the HS fractionation scheme will be carried out by machine learning methods in the form of a predictive model that can predict the fractionation scheme for isolating the HS fraction with a given biological activity based on the data on the molecular composition of the initial HS sample. Thus, for the first time, the possibility of the directed selection of the “pixel” of the molecular space of the HS, or rather, its projection onto the Van Krevelen diagram, will be realized. The scale of the problem to be solved is determined by the fact that the developed algorithm will be sufficiently unified and applicable for various types of humic systems, the resources of which are huge reserves of fossil organogenic raw materials (oxidized coal, peat, sapropel), products of processing plant and protein raw materials, mummy, and other oxygenated systems that cannot be separated by rectification. In fact, within the framework of this project, the problem of finding analogues for a rectification column for obtaining fine molecular fractions of oxygen-containing precursors from natural multicomponent systems will be solved.
В результате выполнения проекта будут решены несколько крупных теоретических и практических задач и получены важные научно-практические результаты. Так, будет сформирована представительная выборка образцов ГВ различного происхождения (уголь, торф, пелоиды) и получен блок данных, полученных методом масс-спектрометрии ион-циклотронного резонанса с преобразованием Фурье с ионизацией электроспреем (МС ИЦР ПФ ЭР) по их молекулярному составу с использованием основного объекта инфраструктуры – масс спектрометра solariX 15T. Важным результатом проекта станет разработка различных схем тонкого фракционирования ГВ, включая принципиально новый– предфракционирование на картриджах ТФЭ по величине кислотности (pKa) компонентов, или по полярности, с последующим разделением по ортогональным координатам: «молекулярная масса» (использование гель-хроматографической колонки) и «полярность» (использование обращенно-фазовой колонки). Введение стадии «предфракционирования» позволит существенно увеличить разделительную способность двумерной хроматографии и, как следствие, увеличит разрешающую способность МСИЦР ПФ спектрометра. В результате будет получен беспрецедентный пул данных о молекулярном составе каждого образца ГВ, полученный как суперпозиция данных о молекулярном составе тонких фракций ГВ, выделенных с помощь. различных схем фракционирования. Обработка данного пула методами байесовской статистики и машинного обучения впервые позволит получить представление о «полном» молекулярном составе ГВ и построить модель для предсказания “пропущенных сигналов” в спектре ГВ.
Коллектив авторов имеет большой опыт совместной работы и научный задел в области исследования гуминовых веществ. В частности, Волков Д.С. являлся исполнителем по проекту РНФ 16-14-00167 (руковдитель - Перминова И.В.) "Высокоэффективные "зеленые" агрохимикаты на основе гуминового сырья" в 2016-2018 гг. В ходе совместных работ Волкова Д.С. и группы Перминовой И.В. получены следующие результаты. Реализован способ последовательной твердофазной экстракции иолекулярных компонентов гиматомелановых кислот (ГГМ) при градиентном понижении pH: 7, 5, 3 и 2, что позволило получить фракции гуминовых веществ с различными кислотными свойствами. С помощью ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии сверхвысокого разрешения был установлен постепенный сдвиг доминирующих каркасов во фракциях ГГМ от восстановленных насыщенных к окисленным ароматическим соединениям. Увеличение средней ароматичности фракции ГГМ сопровождалось красным сдвигом спектров флуоресценции. Эти результаты были подтверждены экспериментами двумерного ЯМР (HSQC и HMBC). Так же следует отметить долговременный опыт научного сотрудничества Dr. Mourad Harir c проф. Перминовой И.В. и д.м.н. Жерновым Ю.В. Результатом данного сотрудничества стали совместные наработки по тонкому фракционированию гуминовых веществ, по молекулярному составу узких фракций гуминовых веществ и взаимосвязи молекулярного состава и биологической активности гуминовых веществ. В целом, коллектив имеет многолетний опыт анализа гуминовых веществ с помощью метода масс-спектометрии сверхвысокого разрешения, методов молекулярной спектроскопии (ИК, УФ, флуоресцентной), методов атомной спектрометрии(ИСП-АЭС, ИСП-МС, ААС, РФА).
Целью Проекта являлась разработка эффективных подходов к направленному извлечению компонентов с заданной активностью из природных гуминовых веществ (ГВ). Для решения данной задачи планировалось использовать такие мощные технологии разделения многокомпонентных смесей, как твердофазная экстракция (ТФЭ) с градиентом по величине кислотности (pKa) и по полярности, а так же эксклюзионную и высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ). Хроматографический метод обладает гораздо более высоким разрешением по сравнению с традиционно используемым для ГВ методом ТФЭ, поэтому развитие методических подходов применения ВЭЖХ для получения тонких фракций ГВ являлось одной из главных задач проекта. Не менее важным аспектом было углубленное изучение молекулярного состава тонких фракций ГВ, полученных с использованием различных схем фракционирования, с помощью масс спектрометрии высокого и сверхвысокого разрешения (МСВР). Поэтому наряду с исследованиями, запланированными на объекте инфраструктуры – масс-спектрометре ИЦР ПФ, был выполнен обширный блок работ с использованием МС-Орбитрэп. Для обработки данных была создана вычислительная платформа. В проекте интенсивно исследовалась биологическая активность полученных фракций (антиоксидантная активность, ингибирующая способность в отношении бета-лактамаз, антивирусная активность по отношению к ВИЧ) Для выявления взаимосвязей между молекулярным составом и биологической активностью фракций ГВ, полученных с использованием различных схем фракционирования, использовали методы корреляционно-регрессионного анализа с валидацией регрессионных моделей. В итоге созданы все предпосылки для поиска и выделения новых биологически активных соединений гуминовой природы. В результате выполнения Проекта предложены подходы и условия, позволяющие реализовать различные схемы разделения ГВ: осаждение при различных рН с последующей обращенно-фазовой (ОФ)-ВЭЖХ; выделение ГВ на картриджах ТФЭ при различных рН, разделение методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ); выделение на ТФЭ в условиях градиента полярности. Разработанная методика ОФ ВЭЖХ на основе изопропанола успешно применена к фракциям гуминовых кислот (ГК), осажденным при различных рН. Фракционирование ГК осаждением при различном рН показало перспективность для предварительного разделения перед ВЭЖХ. Спектры поглощения однозначно показывают разделение ГК на узкие фракции при таком подходе. Методом МС ИЦР ПФ впервые определены молекулярные составы узких фракций препарата ГВ, полученных различными способами разделения: по полярности, рКа и молекулярной массе. Впервые показано, что максимальное различие молекулярного состава фракций наблюдается при разделении по величине рКа. Установлено, что наиболее активными являются максимально гидрофобные фракции. Это справедливо как для ингибирующей способности, так и антиоксидантной активности ГВ. Указанные гидрофобные фракции извлекаются на саамом первом этапе при разделении по рКа и на последнем – по полярности. Тем самым показано, что наиболее перспективным методом фракционирования ГВ является разделение по pКа. В Проекте получен обширный блок данных по ингибирующей активности ГВ по отношению к бета-лактамазам TEM-1, мутантам TEM-1, а также к бета-лактамазе CTX-M типа. Наибольшую ингибирующую активность, как и в случае ГК угля, проявляли фракции с наименьшей полярностью/кислотностью. Для генерации дескрипторов молекулярного состава фракций ГВ на основе данных МС-ИЦР ПФ требовалась автоматизация вычислительных процедур. В данном программном обеспечении необходимо было предусмотреть переход в 20-мерное пространство путем расчета заселенности диаграммы ван Кревелена, а так же их объединения в хемотипы. ПО было разработано и опубликовано под названием NOMspectra. Тем самым была создана вычислительная платформа для работы с массивами данных по проекту – их подготовки для генерации прогнозных моделей. С помощью данной вычислительной платформы обработаны данные МСИЦР ПФ и Орбитрэп для более чем 200 узких и тонких фракций ГВ и установлен целый ряд количественных взаимосвязей «молекулярный состав - биологическая активность». В частности, построены прогностические модели «молекулярный состав – анти-бета-лактамазная активность». «молекулярный состав - анти-ВИЧ активность» и молекулярный состав – антиоксидантная активность». Выполненный блок работ впервые позволил установить ведущую роль гидрофобных ароматических – флавоноидных и лигнинных - алициклических компонентов ГВ для различных типов биологической активности. Тем самым, в Проекте впервые созданы теоретические основы фракционирования ГВ, направленного на выделение биологически активных фракций, разработано методическое обеспечение, предложен высокопроизводительный метод для выделения препаративных количеств узких фракций ГВ, разработана вычислительная платформа для генерации молекулярных дескрипторов ГВ и создания прогностических моделей «молекулярный состав – биологическая активность». Определены наиболее перспективные направления фракционирования и молекулярного моделирования биологической активности ГВ. По сути, созданы предпосылки для генерации банка биологически активных субстанций гуминовой природы с целью углубленного исследования их активности в моделях in vitro и in vivo. Разработанное ПО обеспечивает возможность использования машинного обучения для направленного поиска наиболее активных фракций и алгоритмов их выделения. Таким образом, цель Проекта достигнута. Все поставленные задачи выполнены.
грант РНФ |
# | Сроки | Название |
1 | 1 марта 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Разработка эффективных подходов к направленному извлечению компонентов с заданной биологической активностью из природных гуминовых систем |
Результаты этапа: 1. Сформирована и охарактеризована представительная выборка образцов ГВ различного происхождения (не менее 10 образцов). Сформирован блок МСИЦР ПФ ЭР данных по молекулярному составу данной выборки с использованием объекта инфраструктуры – масс спектрометра solariX 15T. 2. Выполнено препаративное фракционирование исходной выборки ГВ по признаку «полярность» на узкие фракции методом твердофазной экстракции (ТФЭ) и градиентного элюирования вода:метанол. Получено 8-10 фракций для каждого исходного образца (всего – 90 фракций). На основании анализа с использованием ОИ – МСИЦР ПФ спектрометра solariX 15T в режиме ионизации ионов ЭР - сформирован блок данных по молекулярному составу узких фракций, полученный с использованием ОИ. В качестве дескрипторов молекулярного состава ГВ использованы 20-тимерные векторы заселенности диаграммы Ван Кревелена, а также другие метрики химического разнообразия молекулярного пространства ГВ 3. Выполнено препаративное фракционирование исходной выборки ГВ по признаку «константа диссоциации» на узкие фракции методом ТФЭ путем градиентного понижения рН. Получено по 7-8 узких фракций для каждого образца. На основании анализа с использованием ОИ – МСИЦР ПФ спектрометра solariX 15T в режиме ионизации ионов ЭР получен блок данных по молекулярному составу (плотности заселенности диаграмм Ван Кревелена) для выделенных узких фракций с использованием объекта ОИ. В качестве дескрипторов молекулярного состава ГВ использованы 20-тимерные векторы заселенности диаграммы Ван Кревелена, а также другие метрики химического разнообразия молекулярного пространства ГВ. 4. Опробованы различные условия двумерного хроматографического фракционирования ГВ с целью поиска режимов, обеспечивающих минимальную коррелированность молекулярного состава получаемых фракций. В частности, особое внимание уделено с использованию гель-хроматографической и обращенно-фазовой колонок для разделения. На основе анализа химического разнообразия выделяемых композиций ГВ выработаны рекомендации по оптимальному количеству фракций. Это позволит снизить трудоемкость экспериментов по фракционированию. 5. Сформирован блок данных по структурным и оптическим свойствам исходных препаратов ГВ и их узких фракций, полученных методом ТФЭ. В качестве дескрипторов строения использованы данные о содержании элементов, функциональных групп и структурных фрагментов и их распределении между узкими фракциями различных образцов ГВ. Средние молекулярные массы и полидисперсность полученных фракций использованы для характеристики молекулярно-массового распределения исходных препаратов и их фракций, а показатели экстинкции и асимметрии флуоресценции - для характеристики оптических свойств ГВ. 6. Сформирован обширный блок данных по ингибирующей активности исходных ГВ и их узких фракций в отношении бета-лактамазы TEM1 и ее мутантов. Оценена синергетическая активность исходных препаратов и фракций ГВ в отношении сульбактама. На основании данных о молекулярном составе наиболее активных фракций высказано предположение о молекулярном механизме ингибирования бета-лактамаз узкими фракциями ГВ. 7. Разработано программное обеспечение (пайплайн) на языке программирования Python для автоматизации обработки спектров МСИЦР ПФ узких фракций ГВ и построения диаграмм Ван Кревелена. Для этой цели в качестве тренировочного сета использован полученный ранее блок данных МСИЦР ПФ участниками проекта - Ю.В. Жерновым и M. Harir - на SolariX 12 (Tesla Helmholtz Muenchen) для узких и тонких фракций ГВ пелоидов. Указанные фракции были получены методами ТФЭ и жидкостной хроматографии высокого разрешения, соответственно. | ||
2 | 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. | Разработка эффективных подходов к направленному извлечению компонентов с заданной биологической активностью из природных гуминовых систем |
Результаты этапа: 1. Предожены и разработаны условия двумерного фракционирования, обеспечивающие получение «тонких» фракций минимально скоррелированных по молекулярному составу и оптическим свойствам ГВ. Разработана схема выделения фракций, обогащенных конденсированными таннинами и лигноподобными компонентами, которые показали максимальную биологическую активность в отношении ингибирования бета-лактамаз и анти-ВИЧ активности. 2. Расширен пул данных по молекулярному составу узких фракций ГВ различного происхождения, полученных методом МС ИЦР ПФ, в том числе, с использованием альтернативного метода ионизации - фотоионизации атмосферного давления. В связи с этим важнейшим результатом второго года проекта стало расширение блока данных по молекулярному составу как узких, так и тонких фракций ГВ, включая данные МСИЦРПФ ФИАД. Сформированный блок данных проанализирован на наличие инвариантных и уникальных CHNO и CHNOS составов в отношении источника происхождения ГВ. 3. Расширен спектр исследуемых типов биологической активности узких фракций ГВ. В частности, определена антиоксидантная активность узких фракций ГВ по методу ORAC с использованием высокоскоростного ридера. Полученный блок данных расширен и за счет оценки электрохимических свойств – донорной и акцепторной емкости. Сформирован блок данных по антиоксидантной активности исходных и узких фракций ГВ. Получены новые данные о бета-лактамазной ингибирующей активности для расширенного набора из узких фракций ГВ. 4. Получена новая информация о зависимости химического разнообразия фракций ГВ от способа ионизации: ЭР и ФИАД. Результатом стала оценка робастности определения молекулярного состава ГВ, полученных с ионизацией по методу ЭР и ФИАД. Выполнена генерация обобщенного пула молекулярных формул ГВ узких фракций ГВ, найденных с помощью разных методов ионизации для одного и того же образца ГВ. 5. Получены результаты обработки блока данных для «узких» фракций, выделенных на картриджах, по молекулярному составу, «заселенности» квадратов на диаграмме ван Кревелена, свойствам и биологической активности методами многомерной статистики и машинного обучения. На основании результатов обработки построены корреляционные и регрессионные взаимосвязи между молекулярным составом ГВ и биологической активностью фракций. Предложены способы оптимизации схем фракционирования ГВ для направленного выделения биологически активных фракций. | ||
3 | 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. | Разработка эффективных подходов к направленному извлечению компонентов с заданной биологической активностью из природных гуминовых систем |
Результаты этапа: В результате проведенных исследований отработаны различные схемы разделения гуминовых веществ и получен пул тонких фракций ГВ с использованием различных подходов: на основе обращенно-фазовой вэсокоэффективной жидкостной графии (ОФ-ВЭЖХ), твердофазной экстракции (ТФЭ), и осаждения при различных рН. Каждый подход обладает своими преимуществами и ограничениями. Разработанная методика ОФ-ВЭЖХ позволяет препаративно разделять фульвокислоты и при этом использует изопропиловый спирт, гораздо менее токсичный органический растворитель, чем метанол и ацетонитрил. Проведено дальнейшее совершенствование алгоритмов обработки масс-спектров высокого разрешения для гуминовых веществ. В частности, разработан фильтр шума спектров МСВР на основе алгоритма машинного обучения Gaussian Mixture Models. Он преодолевает недостатки ранее опубликованных алгоритмов, использующих гистограмму интенсивностей для оценки уровня шума. Предложенный алгоритм работает непосредственно с данными и исключает работу с гистограммами. На основании измерения суммарной антиоксидантной емкости показано планомерное увеличение значений суммарной активности антиоксидантных центров для ВЭЖХ фракций ФК. Для фракций, выделенных с помощью ТФЭ показан существенный эффект ингибирования беталактамазы. Проведено исследование противомеланомной активности препаратов ГВ по средствам механизма ингибирования микроРНК опухоли. Установлено, что фракция гиматомелановых кислот статистически значимо снижает экспрессию микроРНК miR-150-5p и miR-155-5p в клеточной культуре человеческой меланомы MelCher. Для фракции ГК такая активность определена только для снижения miR-155-5p по сравнению с контролем. Таким образом, нами впервые оценена эффективность применения гуминовых веществ пелоидов по механизму ингибирования микроРНК клеток меланомы В ходе проведения дерепликации молекулярного состава наиболее активной фракции CHI-рH8 и восстановления их 2D-структур по SMILES получили 41 структуру, данные об ингибирующей активности β-лактамазы TEM-1 которых присутствовали в базе данных ChEMBL, и получены лиганды гуминоподобных веществ. Проведен молекулярный докинга ряда молекул, обнаруженных во фракциях ГВ и β-лактамаз ТЕМ-1 и ТЕМ-18. | ||
4 | 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. | Разработка эффективных подходов к направленному извлечению компонентов с заданной биологической активностью из природных гуминовых систем |
Результаты этапа: 1. Разработанная методика обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ) на основе изопропанола успешно применена к фракциям гуминовых кислот (ГК), осажденным при различных рН. Это потребовало определённой модификации методики, а именно использованию рН водной фазы более высокой, чем рН осаждения соответствующих фракций, чтобы не допустить их осаждения внутри ВЭЖХ системы, особенно колонки. Фракционирование осаждением ГК при различном рН показало свою перспективность как стадия предварительного разделения перед ВЭЖХ для снижения гетерогенности системы. Спектры в видимой и УФ-области, а также оптические дескрипторы однозначно показывают разделение ГК на узкие фракции при таком подходе. Таким образом, с точки зрения разделения мы подобрали условия, позволяющие реализовать различные схемы разделения: осаждение при различных рН с последующей ОФ-ВЭЖХ; выделение на картриджах твердофазной экстракции (ТФЭ) при различных рН с последующей гель-проникающей хроматографией (ГПХ) или ОФ-ВЭЖХ; выделение на ТФЭ при полярности с последующей ГПХ или ОФ-ВЭЖХ; двумерная ОФ-ВЭЖХ. По всей видимости, ввиду исключительной сложности состава гуминовых веществ (ГВ), для выделения различных биологически активных компонентов будут оптимальны разные схемы фракционирования. 2.Предложен новый метод внутренней калибровки масс-спектров Орбитрэп, результаты показывают, что алгоритм, использующий подтверждение изотопными структурами, способен исправить систематическую ошибку m/z. Однако его эффективность существенно зависит от того, какое количество микросканирований было получено в рассматриваемом масс-спектре. Молекулярный состав образцов морского растворенного органического вещества (РОВ) исследован методом Орбитрэп с использованием трех режимов ионизации. Показано, что методом электрораспыления (ЭРИ) происходит ионизация молекул в составах хемотипов гидролизуемых танинов и лигнинов. Фотоионизация при атмосферном давлении (ФИАД) способствует определению в молекулярном составе РОВ более ароматических низкоокисленных структур хемотипа конденсированных танинов. Использование ХИАД способствует определению хемотипов лигнинов и терпеноидов в молекулярном составе РОВ. 3. Молекулярный состав тонкий фракций ГК угля исследован методом МС-ИЦР ПФ. Типичные масс-спектры и диаграммы ван Кревелена указывают на смещение молекулярного состава от высокоокисленных ароматических структур к менее окисленным гидрофобным структурам. Хемотипирвоание молекулярного состава фракций подтверждает полученную тенденцию о снижении доли более гидрофильных структур (гидролизуемых танинов) и возрастании гидрофобных молекулярных структур хемотипов терпеноидов и конденсированных танинов. Масс-спектры образцов ЛГ, полученных в режимах периодической и непрерывной варок, зарегистрированы методом МС-ИЦР ПФ и проанализированы с использованием диаграмм Ван-Кревелена. Обработка молекулярных данных показала, что основной вклад в состав образцов вносят углеводы, а доля конденсированных и гидролизуемых танинов увеличивается по мере варки. Общий тренд отражает смещение молекулярного состава от хемотипов липидов и терпеноидов к менее окисленным и более гидрофобным структурам, конденсированным и гидролизуемым танинам Для метода ЭРИ показано, что хемотип конденсированных танинов имеет значительную положительную корреляцию с дескрипторами, характеризующими конъюгированные молекулы в составе РОВ, такие как ϵ (r = 0,82) и Е4/Е6 (r = 0,71), и обратную корреляцию с параметром асимметрии Asm350 (r = -0,47). Для хемотипа углеводов показана тесная обратная корреляционная зависимость с параметрами ϵ (r = -0,81) и Е4/Е6 (r = -0,61), что говорит о зависимости хромофорного РОВ от более конденсированных ароматических структур в молекулярном составе. Для ФИАД и ХИАД, а также для объединения трех типов ионизации, показаны ослабления корреляционных взаимосвязей с указанными оптическими параметрами, что подчеркивает детерминирующую роль ЭРИ при исследовании молекулярного состава ОВ. Методы ЭРИ и ФИАД лучше выявляют вклад конденсированных танинов в составе РОВ, в то время как ХИАД подчеркивает влияние липидов и насыщенных углеводов. Совместное использование ионизаций подтвердило общую тенденцию, что увеличение доли конъюгированных систем улучшает оптические показатели, а окисленные гидрофильные структуры уменьшают их значение. 4. Молекулярный состав фракций ГК угля, ФК торфа и образцов ЛГ изучали с использованием режима ЭРИ. Для выборки фракций ФК торфа получена отрицательная корреляция между параметром антиоксидантной емкости (АОЕ) и гидролизуемыми танинами (r = −0,94). Конденсированные танины, напротив, демонстрируют положительную корреляцию с ключевыми оптическими параметрами, такими как ϵ (r = 0,74) и E2/E3 (r = 0,70), что указывает на вклад ароматических структур в хромофорную активность фракций ФК. Для выборки тонких фракций ГК угля параметр АОЕ также связан с хемотипом конденсированных таннинов (r = 0,81). Гидролизуемые танины демонстрируют высокую положительную корреляцию с параметром Asm350 (r=0,60) и Е2/Е3 (r=0,74), что подчеркивает их влияние на оптические свойства фракций ГК. Для выборки образцов ЛГ были получены прямые корреляции между вкладом конденсированных, гидролизуемых танининов и лигнинов и параметров Е4/Е6 и ϵ (r > 0.50), что подчеркивает вклад ароматических структур в состав более трансформированных образцов ЛГ. 5. Проведен корреляционный анализ параметра AOЕ (ммоль ТЕ/г) с молекулярным составом образцов ГВ и фракций, выделенных методом ОФ-ВЭЖХ. Выявлена значительная положительная корреляция для хемотипа конденсированных танинов (r = 0,79) и отрицательная корреляция для хемотипа гидролизуемых танинов (r = -0,43). Эти данные указывают на доминирующее влияние ароматических и гидрофобных компонентов, таких как лигнины и конденсированные танины, на повышение значений AOЕ, что согласуется с ранее представленными данными для ФК и ГК а также для узких фракций ГК. Предложена прогностическая модель, описывающая взаимосвязь «молекулярный состав – АОЕ» для тонких фракций ФК. Для тестовой выборки рассчитан показатель АОЕ. Предсказанные значения АОЕ показали высокую степень соответствия экспериментальным. Валидация модели проведена на прогнозировании показателя АОЕ для препаратов ЛГ. Наиболее точная регрессионная модель (R2=0.898) для фракций ФК получена с использованием плотности заселенности ячеек 7 и 15 диаграммы ван Кревелена, соответствующих хемотипам конденсированным танинов и пептидов. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".