マヘンドラ クマール T、アリス B、ダーリン T、ゴパール N、パルタサラティ P、スネハシス J
安定同位体比分析は、農業、食品真正性、生化学、代謝、医学研究など、いくつかの科学分野で広く使用されています。レゾルシノールは、いくつかの医薬品、染料、ポリマー、有機化合物などの合成に使用される最も用途の広い化学物質の1つです。現在の研究作業は、ガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)技術を使用して、レゾルシノールの13C / 12Cまたは2H / 1Hまたは17O / 16O(PM + 1 / PM)および18O / 16O(PM + 2 / PM)の同位体存在比に対するバイオフィールドエネルギー処理の影響を調査するように設計されました。レゾルシノールは2つの部分に分けられ、1つはコントロールで、もう1つはバイオフィールドエネルギー処理サンプルと見なされました。バイオフィールドエネルギー処理は、Mahendra Kumar Trivedi氏による独自のバイオフィールドエネルギー伝送(The Trivedi Effect®とも呼ばれる)によって達成されました。 T1、T2、T3、および T4 は、バイオフィールド処理されたレゾルシノールの異なる時間間隔分析によって示され、時間に対する同位体存在比に対するバイオフィールドエネルギー処理の影響を理解しています。コントロールおよびバイオフィールド処理されたレゾルシノールの両方の GC-MS スペクトルは、m/z 110 (C6H6O2 の場合は 110.04 と計算) の分子イオンピーク [M+] と、m/z 82、81、69、53、および 39 の主要な断片化ピークの存在を示しました。バイオフィールド処理されたレゾルシノールの断片化イオンの相対ピーク強度 (特に T2) は、コントロールサンプルに対して大幅に変化しました。 GC-MS を用いたレゾルシノールの安定同位体比分析により、バイオフィールド処理したレゾルシノールの PM+1/PM 同位体存在比の変化率は、コントロールサンプルと比較して、T1、T2、T3、T4 でそれぞれ 1.77%、165.73%、0.74%、6.79% 増加したことが明らかになりました。その結果、バイオフィールド処理したレゾルシノールの T2、T3、T4 での PM+2/PM 同位体存在比は、コントロールサンプルと比較して、それぞれ 170.77%、3.08%、12.31% 増加しました。簡単に言うと、バイオフィールド処理したレゾルシノールのT2およびT4における(C6H6O2)+からの13C、2H、17Oのm/z 111への寄与と、(C6H6O2)+からの18Oのm/z 112への寄与は、コントロールサンプルと比較して大幅に変化しました。このため、バイオフィールド処理したレゾルシノールは、拡散速度、移動度、蒸発速度、反応速度、結合エネルギー、安定性などの物理化学的特性が変化している可能性があります。バイオフィールド処理したレゾルシノールは、その物理化学的特性、反応速度、選択性、反応メカニズムの研究を変化させ、極めて効果的で特異的な酵素阻害剤の設計を容易にすることで、医薬品や化学化合物の製造中の中間体として製薬業界や化学業界で価値のあるものになる可能性があります。