Ho Xuan Anh Vu * , Nguyen Dang Giang Chau , Hoang Thai Long , Nguyen Hai Phong , Ha Thuy Trang and Le Thanh Tam

* Corresponding author: (hxanhvu@hueuni.edu.vn)

Abstract

Nitrofurantoin (NFR), a nitrofuran antibiotic, requires strict monitoring because of its potential health risks. In this study, a screen-printed electrode (SPE) coupled with a portable Metrohm Dropsens µStat400 device was used to investigate the electrochemical behavior of NFR and to develop a rapid method for its determination. The SPE was characterized by cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy, showing an electroactive surface area (ESCA) of 0,1005 ± 0,0003 cm² and a low charge-transfer resistance (Rct) of 15,02 Ω, indicating favorable electron transfer at the electrode surface. The peak current of NFR at the SPE in Britton–Robinson buffer (pH = 2) was 36,55 ± 0,79 µA, and 3,6 times higher than that at a glassy carbon electrode. A square-wave voltammetric method was established with two linear ranges of 0 – 4 µM and 4 – 40 µM.  The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were 0,23 µM and 0,79 µM, respectively. The method was successfully applied to commercial pharmaceutical samples, yielding 96,0 – 104,9 % of the labeled content.
Keywords: SPE, Electrochemical, Nitrofurantoin

Tóm tắt

Nitrofurantoin (NFR) là kháng sinh thuộc nhóm nitrofuran cần được kiểm soát chặt chẽ do nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, điện cực in (SPE) kết hợp thiết bị điện hóa cầm tay Metrohm Dropsens µStat400 được sử dụng để khảo sát đặc tính điện hóa và xây dựng phương pháp xác định NFR. Điện cực SPE được đặc trưng bằng kỹ thuật von-ampe vòng và phổ trở kháng điện hóa, cho thấy diện tích hoạt động điện hóa (ESCA) đạt 0,1005 ± 0,0003 cm² và điện trở truyền điện tích thấp Rct = 15,02 Ω, chứng tỏ khả năng truyền electron thuận lợi. Tín hiệu dòng đỉnh của NFR trên SPE trong đệm Britton–Robinson pH = 2 đạt 36,55 ± 0,79 µA, cao gấp 3,6 lần so với điện cực GCE. Phương pháp von-ampe sóng vuông được thiết lập cho quá trình phân tích NFR với hai khoảng tuyến tính 0 – 4 µM và 4 – 40 µM; giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của NFR lần lượt là 0,23 µM và 0,79 µM. Phương pháp đã được áp dụng để phân tích NFR trong 04 mẫu thuốc thương mại, kết quả phân tích hàm lượng NFR nằm trong khoảng 96,0 – 104,9 % so với giá trị công bố trên nhãn.
Từ khóa: SPE, Phân tích điện hóa, Nitrofurantoin

Article Details

References

Bộ Y tế. (2017). Dược điển Việt Nam V (Tập 1). Nhà xuất bản Y học.

Jia, J., Zhang, H., Qu, J., Wang, Y., & Xu, N. (2022). Immunosensor of nitrofuran antibiotics and their metabolites in animal-derived foods: A review. Frontiers in Chemistry, 10, Article 813666. https://doi.org/10.3389/fchem.2022.813666

Katakam, P., Wadgeri, M. J., Tripuramallu, B. K., & Chollety, V. K. (2025). Box–Behnken design–based development and validation of RP-HPLC method for determination of related substances in nitrofurantoin formulations. Biomedical Chromatography, 39(12), e70247. https://doi.org/10.1002/bmc.70247

Koventhan, C., Vinothkumar, V., Chen, S. M., & Sangili, A. (2020). Highly sensitive electrode materials for the voltammetric determination of nitrofurantoin based on zinc cobaltate nanosheets. New Journal of Chemistry, 44(28), 12036–12047. https://doi.org/10.1039/D0NJ01796E

Long, H. T., Ngoc, P. T., Vu, H. X. A., & Chau, N. D. G. (2024). Fabrication and evaluation of some electrochemical properties of screen-printed electrodes for use in electrochemical analysis. Hue University Journal of Science: Natural Science, 133(1B), 99–108. https://doi.org/10.26459/hueunijns.v133i1b.7313

O'Keeffe, M., Christodoulidou, A., & Nebbia, C. (2021). Presence of nitrofurans and their metabolites in gelatine. EFSA Journal, 19(10), e06881. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6881

Saluti, G., Ricci, M., Castellani, F., Rosato, R., Colagrande, M. N., Manucci, A., & Scortichini, G. (2024). Determination of nitrofuran metabolites in muscle by LC-MS/MS and LC-MS/MS/MS: Alternative validation according to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808. Microchemical Journal, 199, 110197. https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.110197

Shokurov, A. V., & Menon, C. (2023). Laser-induced graphene electrodes for electrochemistry education and research. Journal of Chemical Education, 100(6), 2411–2417. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c01237

Vetri Selvi, S., Rajakumaran, R., Chen, S. M., Rady, A. M., Veerasankar, S., Chen, T. W., Rwei, S. P., & Lou, B. S. (2019). Graphene/tungsten trioxide (Gr/WO₃) composite modified screen-printed carbon electrode for the sensitive electrochemical detection of nitrofurantoin in biological samples. International Journal of Electrochemical Science, 14(7), 6454–6467. https://doi.org/10.20964/2019.07.67

Zhao, X., Chen, S., Fan, Y., Lei, X., Li, Y., Ji, T., Xia, H., & Wang, L. (2023). Rapid quantitative detection for nitrofurantoin based on nitrogen-doped highly photoluminescent carbon dots. ACS Omega. Advance online publication. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c09620