VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION VYUŽITÍ FLOWCYTOMETRIE PRO MULTIPLEXOVÉ ANALÝZY V KLINICKÉ BIOCHEMII DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. LUCIE BABUŠÍKOVÁ BRNO 2012

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION VYUŽITÍ FLOWCYTOMETRIE PRO MULTIPLEXOVÉ ANALÝZY V KLINICKÉ BIOCHEMII APPLICATION OF FLOW CYTOMETRY FOR MULTIPLEX ANALYSES IN CLINICAL BIOCHEMISTRY DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. LUCIE BABUŠÍKOVÁ RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. BRNO 2012

3 Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118, Brno 12 Zadání diplomové práce Číslo diplomové práce: FCH-DIP0650/2011 Akademický rok: 2011/2012 Ústav: Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Student(ka): Bc. Lucie Babušíková Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (N2805) Studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (2805T002) Vedoucí práce RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. Konzultanti: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Název diplomové práce: Využití flowcytometrie pro multiplexové analýzy v klinické biochemii Zadání diplomové práce: 1. Vypracujte literární přehled k dané problematice 2. Popište použité experimentální metody 3. Zpracujte získané experimentální výsledky 4. Vyhodnoťte získané výsledky formou diskuse Termín odevzdání diplomové práce: Diplomová práce se odevzdává ve třech exemplářích na sekretariát ústavu a v elektronické formě vedoucímu diplomové práce. Toto zadání je přílohou diplomové práce Bc. Lucie Babušíková RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Student(ka) Vedoucí práce Ředitel ústavu V Brně, dne prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. Děkan fakulty

4 ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o technice flow cytometrie pro multiplexové analýzy a jejím využitím ve spojení s imunochemickými metodami. V rámci této práce byla provedena klinická studie, která se zabývá sekundární prevencí infarktu myokardu a aterosklerózy u souboru 186 pacient. V dnešní dob pedstavuje infarkt myokardu celosvtový civilizaní problém. ada možných parametr pro monitorování aterosklerózy pedstavuje ve svt dosud nevyešenou problematiku. V praktické ásti této práce jsme provádli analýzu pomocí xmap technologie Luminex u nových parametr (adiponektin, resistin, osteopontin) pedpovídajících aterosklerotické onemocnní ve spojitosti s infarktem myokardu. Také jsme chtli zjistit, jak se tyto parametry zmní u pacient po zvýšení dávky léebných medikament. ABSTRACT This thesis discusses the technique of flow cytometry for multiplex analysis and its use in conjunction with imunochemical methods. As part of this work was carried out clinical studies dealing with secondary prevention of myocardial infarction and atherosclerosis in 186 pacient. In this time represents myocardial infarction worldwide civilizational problem. A number of possible parameters for monitoring atherosclerosis in the world is still an unresolved issue. In the practical part of this work we performed an analysis using Luminex xmap technology for new parameters (adiponectin, resistin, osteopontin) to predict atherosclerotic disease associated with myocardial infarcion. Also we wanted to see how these parameters are changed in patients after increasing the dose of therapeutic drugs. KLÍOVÁ SLOVA flow cytometrie, xmap technologie Luminex, imunoanalýza, ateroskleróza, infarkt myokardu, adiponektin, resistin, osteopontin, Lp-PLA 2, myeloperoxidáza KEY WORDS flow cytometry, Luminex xmap technology, immunoassay, atherosclerosis, myocardial infarction,, adiponectin, resistin, osteopontin, Lp-PLA 2, myeloperoxidasa 3

5 BABUŠÍKOVÁ, L. Využití flowcytometrie pro multiplexové analýzy v klinické biochemii. Brno: Vysoké uení technické v Brn, Fakulta chemická, s. Vedoucí diplomové práce RNDr. Miroslava Beovská, Ph.D.. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatn, že všechny použité literární zdroje jsem správn a úpln citovala. Diplomová práce je z hlediska obsahu majetkem Fakulty chemické VUT v Brn a mže být využita ke komerním úelm jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a dkana FCH VUT.... podpis studenta PODKOVÁNÍ Touto cestou bych ráda podkovala své vedoucí diplomové práce RNDr. Miroslav Beovské PhD. za ochotu, laskavost a cenné rady. Dále bych ráda podkovala Ing. Martin Lízalové PhD., doc. RNDr. Josefu Tomanandovi, Mgr. Marii Tomandlové za pomoc pi vypracování praktické ásti této práce. Dále bych chtla podkovat RNDr. Simon Littnerové za pomoc pi vyhodnocení statistických údaj v programu SPSP. V neposlední ad bych chtla podkovat svému píteli a rodin za psychickou podporu, kterou mn poskytovali po celou dobu studia. 4

6 Obsah 1 ÚVOD CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE POUŽITÉ METODIKY Imunoanalýza Rozdlení imunoanalytických metod Luminiscence Druhy luminiscence Luminofory a flurofory Pístroj k mení chemiluminiscence Fotometrie a imunoturbidimetrie Fotometrie Imunoturbidimetrie Flow cytometrie s využitím xmap technologie LUMINEX Flow cytometrie xmap technologie Luminex Výhody a pednosti xmap technologie Luminex Pístroje ady Luminex Využití automatických biochemických analyzátor pi bžné biochemické analýze a imunoanalýze Automatické imunochemické analyzátory - ARCHITECT i 2000 SR Využití fotometrie a imunoturbidimetrie na automatických biochemických analyzátorech Princip analyzátoru Cobas 6000 a cobas STANOVOVANÉ PARAMETERY Adiponektin Adiponektin a ateroskleróza Možnosti stanovení adiponektinu Resistin Resistin ve spojení s aterosklerotickým onemocnním Možnosti stanovení resistinu Osteopontin Osteopontin a jeho význam pi aterogenezi Možnosti stanovení osteopontinu Myeloperoxidáza Myeloperoxidáza a aterosklerotické onemocnní Možnosti stanovení MPO Stanovení koncentrace MPO na imunochemickém modulu automatického analyzátoru ARCHITECT i 2000 SR Imunochemické stanovení koncentrace MPO založené na principu ELISA Lp-PLA Lp-PLA2 a ateroskleróza Možnosti stanovení Lp-PLA Stanovení koncentrace Lp-PLA2 imunoturbidimetrickou metodou

7 Stanovení koncentrace Lp-PLA2 metodou ELISA Stanovení koncentrace Lp-PLA2 enzymatickou metodou Cholesterol Možnosti stanovení cholesterolu Enzymatická, fotometrická metoda HDL-cholesterol Možnosti stanovení HDL-cholesterolu Homogenní enzymatické fotometrické stanovení LDL-cholesterol Možnosti stanovení LDL-cholesterolu Homogenní enzymatické fotometrické stanovení Triacylglyceroly Možnosti stanovení triacylglycerol Enzymatické, fotometrické stanovení EXPERIMENTÁLNÍ ÁST Soubor pacient a kontrolní skupiny Popis analýzy jednotlivých parametr Stanovení adiponektinu, resistinu a osteopontinu na pístroji Luminex Stanovení adiponektinu a resistinu Píprava a použité reagencie Píprava vzork Pracovní postup Mení na pístroji Luminex Stanovení osteopontinu Píprava a použité reagencie Píprava vzork Pracovní postup Mení na pístroji Luminex Stanovení MPO na automatickém analyzátoru ARCHITECT i 2000 SR Zavedení metody Postup mení Stanovení Lp-PLA2 na automatickém analyzátoru cobas 6000 od firmy Roche Stanovení lipidových parametr na automatickém analyzátoru cobas Prezentace výsledk a statistika Analytické aspekty jednotlivých metodik Adiponektin Resistin Osteopontin Myeloperoxidáza Stanovení opakovatelnosti Stanovení reprodukovatelnosti (mezilehlé pesnosti) Lp-PLA Srovnání imunoturbidické a enzymatické metody Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti Lipidy Statistické vyhodnocení Histogram

8 Studentv t-test Korelaní koeficient ROC kivka VÝSLEDKY A DISKUZE ZÁVR SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PÍLOH

9 1 ÚVOD Infarkt myokardu spolu s aterosklerózou jsou hlavní píinou úmrtí a invalidity na celém svt. Ateroskleróza a její rizikové faktory pedstavují jeden z nejvýznamnjších zdravotních problém západní civilizace. Tímto onemocnním se zabývá celá ada nejkvalifikovanjších výzkumných tým po celém svt. Hlavním cílem této práce bylo seznámit se s technikou flow cytometrie pro multiplexové analýzy a jejím využitím ve spojení s kardiovaskulárním onemocnním. Experimentální ást se zabývá také dalšími technikami stanovujícími parametry, které by mohly pedpovídat zvýšené kardiologické riziko u pacient po infarktu myokardu a uplatnit se v rámci sekundární prevence. 8

10 2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. Osvojení techniky flowcytometrie pro multiplexové analýzy a její využití ve spojení s imunochemickými metodami pro úely klinické studie zabývající se sekundární prevencí infarktu myokardu a aterosklerózy. 2. Zpracování rozsáhlého souboru pacient po infarktu myokardu a u vybrané skupiny z nich monitorování úinnjší léby na základ namených moderních biochemických parametr jako Lp-PLA 2, interleukiny a myeloperoxidáza. 3. Praktické využití dalších analytických metod jako chemiluminiscence, imunoturbidimetrie, fotometrie a turbidimetrie. 9

11 3 POUŽITÉ METODIKY Pi analýze mených parametr byly využity jak speciální kombinace analytických princip (jako nap. imunoanalýza ve spojení s flow cytometrií, fosforescencí, imunoanalýza ve spojení s chemiluminiscencí), tak bežné metodiky jako fotometrie i turbidimetrie. 3.1 Imunoanalýza Imunoanalytické metody jsou založeny na reakci antigenu a specifické protilátky za vzniku imunokompexu. U bžné imunoanalytické metody antigen tvoí stanovovaný analyt a protilátka je obsažena v reagencii. [1,2] Na tomto základ pracují metodiky xmap (multiplex analits profilig) technologie na pístroji Luminex 200 a taktéž chemiluminiscenní technika na pístroji ARCHITECT i 2000 SR využívané v této práci. Antigeny jsou makromolekuly pirozeného nebo umlého pvodu. Po chemické stránce se vtšinou jedná o proteiny, lipidy, nukleové kyseliny, karbohydráty. Antigeny mají dv základní vlastnosti - navozují specifickou imunitní odpov, bunného nebo protilátkového typu, a také specificky reagují s produkty této reakce. Na vlastní reakci antigenu s protilátkou se neúastní celá molekula antigenu, ale pouze nkteré z jejich povrchových skupin - jedná se o determinantní skupiny neboli epitopy. Antigenní determinantu pedstavuje jen uritá skupina atom (ást struktury, funkní skupiny) na povrchu molekuly antigenu a charakterizuje jeho specifitu se schopností reagovat s vazebným místem protilátky. Molekula antigenu musí mít dostaten velkou molekulovou hmotnost (M r > 5000 Da) a velikost musí mít kompletní strukturu. Jedna molekula antigenu na svém povrchu mže nést rzné množství antigenních determinant. Poet epitop, které reagují s vazebným místem protilátek udává valenci antigen. Antigeny v živém organizmu vyvolávají tvorbu specifických protilátek. Pouze kompletní antigen mže vyvolat imunitní odpov. Hapten (hormony, léky, nízkomolekulární peptidy, atd.), což je nekompletní antigen, vyvolá tvorbu protilátek jen tehdy, pokud je navázán na bílkovinný nosi. [1,2] Protilátky jsou produkovány plazmatickými bukami, vyvíjejícími se z B-lymfocyt po stimulaci antigenem. Protilátky pedstavují heterogenní skupinu glykoprotein živoišného pvodu. Vznikají v organizmu jako odpov na pítomnost antigen a vykazují specifickou vazebnou aktivitu k antigenu, proti kterému byly pipraveny. Jedná se o imunoglobuliny, v laboratorní praxi jsou obsaženy v tzv. antisérech. Imunoglobulin G je z analytického pohledu nejvíce pevládající imunochemickou reagencií. Specificita a senzitivita imunoanalytických metod je ovlivnna používanou protilátkou. Používané protilátky využívané v imunoanalytických metodách mohou být vyrobeny rzným zpsobem. [1,2] 10

12 Monoklonální protilátky jsou produkty jednoho klonu plazmatických bunk odvozených od B-lymfocyt, jsou pipravovány v laboratorních podmínkách pomocí hybridomové technologie. Její podstatou je bunná fúze nádorových (myelomových) bunk s lymfocyty sleziny imunizovaných myší. Monoklonální protilátky jsou namíené proti jednomu epitopu ureného antigenu. Pedstavují identické kopie molekul imunoglobulin, které mají stejnou primární strukturu a stejnou specifitu vazebných míst. Tyto protilátky jsou charakteristické významnou specifitou, avšak špatn precipitují. [1,2] Polyklonální protilátky se pipravují imunizací zvíat (nejastji se jedná o králíky, kozy, ovce), obvykle opakovaným intravenózním podáním antigenu (lidské sérum). Krevní sérum imunizovaného zvíete, které obsahuje protilátky proti antigenu použitému k imunizaci, se oznauje jako antisérum. Jestliže byl k imunizaci použit jeden antigen (nap. jedna bílkovina), vytváejí se monospecifické protilátky (antisérum). Každý epitop v molekule antigenu stimuluje pro tvorbu protilátek jeden klon B-lymfocyt. Kompletní antigeny mají více epitop, protože aktivují nkolik klon B-bunk. Imunizované zvíe proto syntetizuje sms monoklonálních protilátek lišících se tím, že jejich vazebná místa mají rznou afinitu a tím i specifitu k jednotlivým epitopm uritého antigenu, který vyvolal jejich tvorbu. Pi imunizaci zvíat smsí antigen dochází k tvorb polyspecifických protilátek, které obsahují imunoglobuliny proti vtšímu potu antigen. [1,2] Na vazb antigen - protilátka se uplatuje nkolik vazebných sil. Jedná se o nekovalentní interakce jako nap. elektrostatická interakce, vodíkové mstky,van der Waalsovy síly, hydrofobní síly a iontové interakce hlavn mezi COO - a NH 4 + skupinami antigenu a protilátky. [1,2] Rozdlení imunoanalytických metod Imunoanalytické metody se mohou dlit podle uspoádání reakce na kompetitivní (soutživou) imunoanalýzu nebo nekompetitivní (sendviovou) imunoanalýzu. Podle prostedí, ve kterém reakce probíhá se mže jednat o homogenní i heterogenní imunoanalýzu. Dále je možné imunoanalytické metody dlit podle techniky použité k mení signálu jako je nap. luminiscenní imunoanalýza, fluoroimunoanalýza, radioimunoanalýza, enzymoimunoanalýza. Dále je možno tyto metody rozdlit dle toho, zda využívají znaku (enzym, fluor, substráty atd.) i nevyužívají znaek (nap. imunoturbidimetrie). [3,4,5] U nekompetitivní (sendviové) metody stanovovaný antigen ze vzorku reaguje se dvma protilátkami, které jsou v reakní smsi v pebytku. Jedna protilátka je znaená, funkce druhé protilátky závisí na použité technologii nap. u heterogenní imunoanalýzy je navázána na pevnou fázi a umožuje separaci imunokomplexu. Ve vzniklém imunokomplexu je analyt (antigen) vázán mezi dvma protilátkami (sendvi). Velikost meného signálu je pímo úmrná koncentraci stanovovaného antigenu. Kalibraní kivka má parabolický tvar. [3,4,5] 11

13 Tato nekompetitivní (sendviová) metoda se využívá pro molekuly s vyšší molekulovou hmotností, které umožují vazbu protilátek na dv antigenní determinanty nap. adiponektin, osteopontin, resistin, srdení troponiny aj. Používají se dv monoklonální nebo jedna monoklonální a jedna polyklonální protilátka. Pokud se v reakci využívají monoklonální protilátky specifické pro uritý epitop, je možno provádt simultánní inkubaci vzorku a konjugátu s ukotvenou protilátkou, což stanovení zjednodušuje. [3,4,5] Pi využití kompetitivní metody stanovovaný antigen soutží se stejn znaeným antigenem ve vazb na specifickou protilátku proti stanovovanému antigenu, který je v limitovaném množství. Vzniknou imunokomlexy, které obsahují znaku, a imunokomplexy bez znaky. ím je koncentrace stanovovaného antigenu vyšší, tím více vznikne imunokomplex bez znaky. Po ukonené reakci se mí signál imunokomplex se znakou. Velikost odezvy je nepímo závislá na koncentraci stanovovaného analytu. Dle typu použité znaky míme luminiscenci, fluorescenci, pípadn další veliiny. Kalibraní kivka má hyperbolický tvar. Tato kompetitivní metoda je vhodná pedevším pro nízkomolekulární analyty, které mají malou molekulu a pouze jednu antigenní determinantu (nap. steroidní hormony). [3,4,5] Obr.. 1 Kalibraní závislosti u kompetitivního a nekompetitivního uspoádání [3] Homogenní imunoanalýza nevyžaduje separaci vázané (v imunokomplexu) a volné znaené protilátky i antigenu. U homogenního stanovení není poteba odstraovat reaktanty. Stanovení a detekce probíhá pímo v reakní smsi. U tchto pípad je aktivita znaky navázaná na antigen modulovaná pímo navázáním protilátky. [3,4] Pi heterogenní imunoanalýze jsou z reakní smsi odstraovány pomocí rzných zpsob (nap. magnetickou separací nebo ukotvením na pevném nosii a promytím) nepotebné reaktanty a imunokomplexy. Separuje se znaka volná od znaky vázané. Reakce s detekcí probhne až po této separaci. Obecn stanovení probíhá v tchto 12

14 krocích smíchání komponent, inkubace, pi které dochází ke vzniku komplexu antigen protilátka, separace a detekce. [3,4] 3.2 Luminiscence Princip luminiscence je rovnž využíván pi analýze parametr mených v této práci. Luminiscence je principem mnoha analytických systém a to pedevším pro vysokou citlivost.[3] Luminiscence je jev, který pedstavuje vyzaování pebytené energie ve form foton, ke kterému dochází pi návratu excitovaných elektron na základní hladiny. K excitaci atom dochází psobením jiného záení, elektron nebo pi chemické reakci. Pi návratu excitovaného atomu do základního stavu dochází k emisi svtla. Existují excitované energetické hladiny, na kterých mže atom setrvávat relativn dlouho (10-8 s a déle). Tyto hladiny se nazývají metastabilní hladiny. Je možno také konstatovat, že luminiscence je dj, pi kterém záení o kratší vlnové délce (vtší frekvenci) vyvolává v látce uritého složení vznik záení o delší vlnové délce (nižší frekvenci) a ást energie se vyzáí ve form tepla (nesvítivé deexcitaní procesy). [6] Druhy luminiscence Ke vzniku luminiscence je nutné dodat látce energii v rzné podob. Dle druhu energie rozlišujeme nkolik druh luminiscence: chemiluminiscence, fotoluminiscence, elektroluminiscence, termoluminiscence. V laboratorní medicín je nejvíce využita chemiluminiscence a fluorescence. Fotoluminiscence - luminiscence je vyvolána prostednictvím elektromagnetického záení, do této kategorie patí fosforescence a fluorescence. Chemiluminiscence - je druh luminiscence vyvolaný pomocí energií chemické reakce. Vzniká vyzáením fotonu z molekuly luminoforu po jeho chemické oxidaci za psobení oxidant jako je nap. O 2, H 2 O 2 atd. Bhem chemiluminiscence dochází k produkci svtelného záení exitovanými molekulami v prbhu chemické reakce. V pírod je pirozenou formou chemiluminiscence - bioluminiscence, která oznauje chemiluminiscenci v živých organismech. [6] Pro chemiluminiscenní reakci musí být splnny ti základní požadavky: 1. Pi reakci musí vznikat dostatek energie, aby došlo k excitaci elektron. Reakce musí být exotermní a obvykle je to oxidace. 2. Musí existovat zpsob jak tuto energii usmrnit do excitace elektron. Pokud se chemická energie ztrácí ve form tepla jako obvykle, pak se chemiluminiscence neobjevuje. 13

15 3. Excitovaný produkt musí být schopný ztrácet svoji energii bu ve form fotonu, nebo ji pevádt na fluoreskující sloueniny. Pímá emise fotonu z excitovaného produktu obvykle poskytuje jen krátké záblesky svtla, zatímco transfer energie na fluoreskující sloueniny se vtšinou projevuje jako dlouhodobá (v minutách) svtelná emise. [8] Luminofory a flurofory Látky, u kterých dochází k luminiscenci, se nazývají luminofory. Ve vtšin fluoreskujících organických molekul jsou obsaženy konjugované dvojné vazby. Jen málo biologických molekul, jako je nap. tryptofan a malá skupina nkterých porfyrit, fluoreskuje spontánn. Práv molekuly spontánn nefluoreskující je možné pevést na fluoreskující produkty. Je možné využít látky, které pi uritých chemických reakcích produkují chemiluminiscenní záení. Pi imunoanalytických reakcích jsou luminofory a fluorofory navázány jako znaka na protilátky, antigeny nebo tvoí substrát anebo vznikají až po jeho rozštpení. [6] Luminofory používané ke znaení nemají interference v biologickém materiálu a jsou velmi stabilní. [3] Uplatují se látky jako je akridin a jeho estery, cheláty platinových kov (nap. ruthenium), cheláty lanthanoid (europium). [6] Pístroj k mení chemiluminiscence K mení luminiscence je využívaný pístroj luminometr. Je složen z mící komrky a detektoru, jeho souástí je fotonásobi. Mící komrka spolu se vzorkem a ostatními reaktanty obsahuje systém zrcadel. Tato zrcadla sousteují co nejvíce svtelného záení na detektor. Pokud pi chemiluminiscenní rekci vznikají záblesky svtla, využívá se poítání foton. Pomocí fotonásobie dochází k zachycení potu foton s velmi rychlou odezvou, která je proporcionální produktu chemiluminiscenní reakce. Množství produkovaného svtla je úmrné potu molekul, které emitují svtelné záblesky. [6] 3.3 Fotometrie a imunoturbidimetrie Fotometrie Fotometrií rozumíme mení absorpce svtla vzorkem pi jedné nebo nkolika uritých vlnových délkách. V klinické biochemii velká ada stanovení využívá skutenosti, že mnoho látek pohlcuje elektromagnetické záení v oblasti viditelné nebo ultrafialové ásti spektra. Množství absorbovaného záení o urité vlnové délce závisí na charakteru a množství absorbující látky. K mení absorpního spektra analyzovaného vzorku využíváme spektrofotometr, který je schopen mení pi více vlnových délkách. Spektrofotometrie vychází z Lambert-Beerova zákona, který 14

16 vyjaduje vztah mezi koncentrací látky v roztoku a její absorbancí, tj. schopností molekul látky pohlcovat elektromagnetické záení o dané vlnové délce. [3,6,9] Ve viditelném spektru se nejastji jako zdroj záení používají žárovky nebo halogenové lampy. Monochromátor je zaízení, které rozkládá polychromatické bílé svtlo na spektrum barev svtelné záení o rzných vlnových délkách. Obvykle jako monochromátor slouží optická mížka. Optický systém je složen ze štrbin a optických zrcadel. Vstupní a výstupní štrbina monochromátoru slouží k ovládání velikosti a pozice svtelného paprsku. ím je výstupní štrbina širší, tím vtší je intenzita vycházejícího svtla, avšak za cenu menší specifinosti mení. Užší výstupní štrbina zajišuje pesnjší dodržení požadované vlnové délky, ovšem za cenu menší intenzity svtla a zhoršení odstupu signálu od šumu. Absorpní prostedí ve fotometrii pedstavuje kyveta s meným vzorkem. [3,6,9] K pevodu svtelného záení na elektrický signál je využíván detektor. Ve viditelné oblasti se pro detekci záení používá fotodiody, fotonásobie, nebo také detektor diodového pole.[6] Ve fotonkách se elektrony po uvolnní z fotokatody po dopadu foton pohybují k anod úinkem sacího naptí. Fotonásobie jsou uspoádány takovým zpsobem, že elektrony dopadnou po ozáení fotokatody na první zesilovací elektrodu, dynodu, kde je poet fotoelektron násoben sekundární emisí. Takových dynod je ve fotonásobii 10 i více. U detektoru diodového pole je svtlo rozptýleno mížkou na pole nkolika svtlocitlivých diod a vzniká naptí, které je pevádno na digitální signál. [3,9] Imunoturbidimetrie Optická metoda založená na mení procházejícího svtla zeslabeného rozptylem na ásticích se nazývá turbidimetrie. [8] V klinické biochemii se asto využívají reakce antigenu s protilátkou, kdy dochází k imunoprecipitaci. Výsledkem smísení roztoku antigenu s odpovídající protilátkou je vznik imunokoplex. V daném roztoku dochází k zakalení. Svtlo, které prochází zakaleným roztokem je rozptylováno na rozdíl od roztoku, kde neprobhla žádná imunochemická reakce. Stupe zákalu je v oblasti nadbytku protilátky úmrný koncentraci antigenu. Turbidimetrie využívá optické detekní systémy, které mí intenzitu svtla prošlého v pímém smru jako u klasické fotometrie. A proto je možné využívat bežné spektrofotometry. Fotometrická citlivost je nepímo úmrná vlnové délce, proto se nejastji pro turbidimetrické mení používá vlnová délka 340 nm. Výhody turbidimetrického stanovení spoívají ve velké specificit metody (je možnost mit vzorky o koncentraci 5 20 mg/l), další výhodou je jednoduché a rychlé provedení, možnost vyhodnotit velké množství vzork za krátkou dobu a poteba malého objemu vzorku (10 l). [2,8,9] 15

17 3.4 Flow cytometrie s využitím xmap technologie LUMINEX Flow cytometrie Flow cytometrii adíme mezi techniku, která umožuje kvalitativní i kvantitativní analýzu bunk nebo jiných ástic (jadérka, latexové ástice, mikroorganizmy aj.) v suspenzi. Za pomoci definovaných mených parametr jako je rozptyl svtla, fluorescence, dovoluje rozlišovat buky na základ jejich fyzikálních a chemických vlastností (velikost, obsah DNA) a po oznaení bunk fluorescenním konjugátem monospecifických protilátek umožuje taktéž studium povrchových molekul, diferencianích antigen, intracelulárních molekul. Buky v suspenzi (usmrnné do velmi tenkého proudu) protékají kapilárou a postupn protínají dráhu paprsku svtla (nejastji laseru) kolmého na smr toku bunk. Každá buka se chová jako sférická oka a podle své velikosti a vnitní struktury (granulace) rozptyluje svtlo do rzných smr. Vyhodnocením rozptylu lze buky roztídit na jednotlivé bunné populace (nap. lymfocyty, monocyty, granulocyty). Jestliže byly buky obarveny fluorescenním barvivem, dochází k excitaci fluorochrom laserovým paprskem a následné emisi fluorescenního záení. Tímto zpsobem mžeme vyšetit nap. vnitní strukturu buky. Svtlo vznikající interakcí bunk pi prchodu laserovým paprskem (rozptýlené svtlo a emitovaná fluorescence) je rozdleno optickou soustavou hranol, filtr a zrcadel podle vlnové délky fluorescence. [6] Tuto techniku v kombinaci s imunoanalýzou využívá pístroj Luminex 200, na kterém byly v rámci diplomové práce meny parametry adiponektin, resistin a osteopontin xmap technologie Luminex xmap technologie je založena na využití nkolika dobe zavedených technik: flow cytometrie, xmap technologie, digitální zpracování signálu, imunoanalýza, fluorescence, které byly kombinovány jedineným zpsobem. xmap technologie využívá polystyrénové mikroástice o velikosti 5,6 m, které jsou intern oznaené s rznou intenzitou, kterou urují dv rzná fluorescenní barviva (ervené, infraervené). Pomocí odlišné intenzity barev pro mikroástice bylo vyvinuto 100 xmap barevn kódovaných sad mikroástic, každá s jedineným rozsahem spektra. Jejich vzájemné kombinace tvoí až 500 rzných barevných odstín (typ) mikroástic. [46] 16

18 Obr.. 2 Schéma principu barevného znaení mikroástic u xmap technologie [30] Na každém typu mikroástice je vázána specifická protilátka nebo proba rozpoznávající a vázající uritou molekulu (antigen, protilátku, substrát enzymu atd.). Po smísení vzorku (sérum, plazma, bunný lyzát) s mikroásticemi dojde v jamce mikrotitraní destiky ke specifickému navázání píslušného analytu ze vzorku na povrch mikroástice. Ke smsi je poté pidána fluorescenn znaená protilátka proti navázanému analytu. Jako fluorescenn znaená protilátka se nejastji využívá phycoerytrin, nebo poskytuje velmi dobrý signál. [46] Obr.. 3 Mikroástice xmap technologie [31] Mikroástice s navázaným vzorkem postupují pomocí nosné tekutiny jednotliv za sebou úzkou kapilárou a vstupují do detekní komrky, skrze kterou procházejí paprsky dvou laser. ervený laser o vlnové délce 635 nm detekuje intenzitu fluorescence uvnit mikroástic a tím uruje typ stanovovaného analytu. Zelený laser s vlnovou délkou 532 nm je typický pro phycoerytrin. Tento laser mí intenzitu 17

19 fluorescence phycoerytrinu na povrchu mikroástic a ta je pímo úmrná koncentraci navázeného analytu na mikroástici. [46] Obr.. 4 Multiplexová imunoanalýza: uvnit mikroástice jsou dv rzné fluorescenní barviva (ervené a infraervené). K výrob 100 barevn kódovaných sad mikroástic se používá deset rzných koncentrací erveného a infraerveného barviva. Každá mikroástice je schopna specificky vázat uritý analyt (a). Ten pak reaguje s biotinylovanou protilátkou (b), na kterou se naváže konjugát streptavidin phycoerytrin (c) [32] Detekní zaízení analyzátoru Luminex: jeden detektor mí rozptyl záení emitovaného z mikroástic a odstrauje signály, které souvisejí s jinými materiály procházející detektorem nap. vzduchové bubliny, mikroásticové agregáty. Druhý detektor mí koncentraci prvního barviva uvnit mikroástice a tetí mí koncentraci druhého vnitního barviva. Integrace tchto údaj definuje a identifikuje mikroástici. Fotonásobi spojený se zeleným laserem poté mí intenzitu signálu na základ množství a obsahu barviva jednotlivých mikroástic. Existuje 100 rzných typ kuliek, takže teoreticky mžeme analyzovat 100 analyt ve stejné jamce mikrotitraní destiky. [46] 18

20 Obr.. 5 Popis detekce na pístroji [31] Obr.. 6 Mikroástice s navázanými protilátkami pi prchodu lasery [33] Výhody a pednosti xmap technologie Luminex Z malého množství vzorku je možné analyzovat až 100 analyt ve stejné jamce mikrotitraní destiky. Možnost stanovení vtšího potu analyt odpovídá potebám dnešní doby v rzné škále aplikací, jako nap. u autoimunitních onemocnní, 19

21 genetického onemocnní, infekního onemocnní na molekulární úrovni, atd. xmap technologie nám pináší více dat o pacientech v kratším asovém úseku v porovnání s imunochemickými metodami typu ELISA. [26] Pístroje ady Luminex Pístroje ady Luminex využívající xmap technologii pracují s imunokomplexy nekompetitivního charakteru (sendviová technika). LUMINEX 200 je speciální prtokový cytometr, který byl vyvinut pro xmap technologii. Tento cytometr pracuje na principu flow (prtokové) bunné fluorometrie a speciáln znaených mikroástic. Jedná se o techniku, která umožuje simultánní analýzu velkého potu analyt v jednom vzorku (až 100 analyt). Takto lze mit parametry jako osteopontin, resistin a adiponektin. Souástí pístroje Luminex 200 jsou dv fluidní cesty a vyhívací blok, který umožuje provádt analýzu pi kontrolované teplot. První fluidní cesta zajišuje dávkování vzorku pomocí pipetoru (automatické dávkování vzorku). Nasávací mechanismus umožuje transport vzorku do mící kyvety. Pi analýze pipetor dávkuje vzorky z klasické 96 jamkové mikrotitraní destiky, která je opatená ve spodní ásti filtraní membránou. Následn jsou analyzované vzorky injektovány do mící kyvety. Filtraní membrána dovoluje provádt jednotlivé promývací kroky bez ztráty mikroástic odsáváním pes membránu s využitím vývvy. Jako transportní médium slouží nosná tekutina Luminex xmap, která transportuje vzorky do optické ásti pístroje. Pomocí této tekutiny jsou analyzované mikroástice ped vstupem do detekní komory vedeny úzkou kapilárou v ad za sebou, což umožuje mení jednotlivých mikroástic. Analyzované mikroástice po prchodu kapilárou vstupují do detekní komory, kde jsou následn meny. Optická ást pístroje je složena ze dvou laser. ervený laser o vlnové délce 635 nm podncuje excitaci fluorescence v oblasti viditelného svtla a tím identifikuje jednotlivé mikroástice se specificky navázaným antigenem, respektive protilátkou. Zelený laser s vlnovou délkou 532 nm excituje fluorofor navázaný na povrchu mikroástic xmap. Detektor diodového pole mí intenzitu záení barevn kódované smsi uvnit mikroástic (uruje barvivo ze základní sady 100 barev) a fotonásobi detekuje intenzitu excitaní energie molekuly navázané na povrch mikroástice. Vysokorychlostní digitální procesor a moderní poítaový algoritmus zajišují analýzu mikroástic. Po ukonení analýzy je cesta vzorku automaticky propláchnuta nosnou tekutinou Luminex xmap s využitím druhé fluidní cesty. Pohyb této tekutiny pod tlakem odstraní zbytky [34] vzorku z hadiek, ventil, pipetoru. Technologie Luminex 20

22 umožuje mit vzorky nepetržit po dobu 48 hodin bez doplnní kontejneru s nosnou tekutinou (V= 20 l). [34] Obr.. 7 Pístroj Luminex 200 [35] V souasné dob je na trhu další pístroj ady Luminex FLEXMAP 3D. Systém sdílí spolené prvky s pístrojem Luminex 200, avšak využívá polystyrénové mikroástice, které jsou vnitn obarveny vtším potem fluorescenních barviv o rzných koncentracích. Další pedností u pístroje FLEXMAP 3D je automatické nastavení výšky jehly, rychlejší mení díky zdvojené fluidní cest a rychlejší pipetování. Taktéž je možno využít vtších mikrotitraních destiek, které obsahují 384 jamek. V kombinaci s xmap technologií mže souasn mit až 500 analyt z jednoho vzorku. [26] 21

23 Obr.. 8 FLEXMAP 3D [36] 3.5 Využití automatických biochemických analyzátor pi bžné biochemické analýze a imunoanalýze Automatické imunochemické analyzátory - ARCHITECT i 2000 SR Spojení luminiscenních technik a imunoanalýzy pedstavují automatické imunochemické analyzátory, na kterých se v souasnosti provádí vtšina imunoanalytických metod v laboratorní medicín. Tyto analyzátory jsou na trhu znan rozšíené. Vyznaují se vysokou citlivostí, takže jsou pro stanovení analyt obsažených v biologických materiálech v nízkých koncentracích velmi vhodné. Nejrozšíenjší jsou analyzátory, jejichž detekce je založena na principu chemiluminiscence, pípadn fluorescence. [6,7] Analyzátory využívají reakce antigen protilátka založené jak na kompetitivním tak i nekompetitivním principu. Rozšíenjší než homogenní je heterogenní imunoanalýza, která pracuje se znaenou protilátkou i antigenem. Detekce využívá vysoce citlivých reakcí jako chemiluminiscence, elektrochemiluminiscence, fluorescence. Oddlení komplexu antigen - protilátka se nejastji provádí separací na paramagnetických mikroásticích. Jde o oxidy železa, které vykazují magnetické vlastnosti. Na svém povrchu, který je mnohonásobn vtší než stny reakní nádobky, mají mikroástice vazebná místa pro navázání stanovovaných a znaených analyt. Po probhlé imunoanalytické reakci je teba z reakní smsi odstranit pro detekci nepotebné souásti. Psobením magnetu se mikroástice s navázaným imunokomplexem bhem promývání pidrží na stn reakní nádobky a nepotebné souásti jsou odmyty. [6,7] 22

24 Píkladem imunoanalytického analyzátoru je modul Architect i 2000 SR od firmy Abbott, na kterém lze v rámci laboratorní medicíny analyzovat parametry jako kardiomarkery, myeloperoxidáza, natriuretrické peptidy, hormony apod. Obr.. 9 ARCHITECT i 2000 SR [38] Využití fotometrie a imunoturbidimetrie na automatických biochemických analyzátorech Na principech fotometrie a turbidimetrie (imunoturbidimetrie) pracují automatické biochemické analyzátory. Na tchto analyzátorech se zpracovávají vzorky plazmy, séra a moe. [6,7] Princip analyzátoru Zdrojem svtelného záení je vtšinou halogenová wolframová žárovka nebo xenonová výbojka, svtelný paprsek spojitého spektra je po prchodu absorpním prostedím (kyvetou) rozložen monochromátorem (optickou mížkou) na paprsky s definovanou vlnovou délkou (monochromatické záení), které dopadají na detektor diodového pole (diode array). Zmny absorbance reakní smsi v kyvet jsou monitorovány (zaznamenávány) pi každém prchodu kyvety paprskem optického 23

25 systému. K transportu svtelných signál z místa, kde je mena reakní sms, do detekní jednotky se využívají optická vlákna. [6,7] Obr.. 10 Optická dráha fotometru modulu c501 systému Cobas 6000, Roche [39] Vysvtlivky: A Lampa fotometru F Štrbina (vstupní) K Štrbina B Vodní pláš G Reakní láze L Fotometr C Filtr k eliminaci infraervené složky H Reakní kyveta s obsahem M Mížka D Maska I Štrbina (výstupní) N Detektor E oky kondenzoru J Zobrazovací oka Velká vtšina fotometrických test využívá pi výpotu výsledk hodnot dvou vlnových délek tzv. bichromatickou analýzu. Jedna vlnová délka je v blízkosti vrcholu absorbance chromogenu vytváeného pi reakci, druhá vlnová délka je v oblasti, ve které daný chromogen vykazuje malou nebo žádnou absorbanci. Použitím rozdílu mezi odety dvou vlnových délek (bichromatický systém) mže být eliminován vliv interferencí a šumu fotometru, ímž se zlepšuje citlivost fotometru. [6,7] Cobas 6000 a cobas 8000 Na výše uvedeném fotometrickém principu pracují nap. klinické moduly analyzátor cobas 6000 a cobas 8000 od firmy Roche. Slouží k analýze enzym, lipid (fotometrie), specifických protein (imunoturbidimetrie). 24

26 Obr.. 11 cobas 6000 od firmy Roche [37] Obr.. 12 cobas 8000 od firmy Roche 25

27 4 STANOVOVANÉ PARAMETERY 4.1 Adiponektin Adiponektin byl poprvé identifikován roku 1995 v tukové tkáni myší, o rok pozdji v tukové tkáni a plazm u lidské populace. Je to bílkovinný hormon produkovaný bukami tukové tkán - adipocyty a poté postupn uvolovaný do cirkulace. Skládá se z 244 aminokyselin a jeho molekulová hmotnost je 30 kda. Strukturn je molekula adiponektinu podobná molekule kolagenu VIII a kolagenu X. Adiponektin psobí pomocí svých specifických receptor. Jedná se o receptory, které se vyskutují ve dvou izoformách AdipoR1 a AdipoR2. Tyto receptory jsou exprimovány v mnoha tkáních nap. srdení svalovina, makrofágy, aterosklerotické léze, -buky pankreatu. Receptor AdipoR1 se vyskytuje pevážn v kosterních svalech, AdipoR2 v játrech. [10,11] Funkce adiponektinu v organismu je velmi rozliná. Adiponektin potlauje proliferaci a migraci hladkých svalových bunk a tím chrání organismus ped rozvojem aterogenních zmn, inhibuje pemnu makrofág v pnové buky. Adiponektin inhibuje zántlivé procesy snížením exprese adhezivních molekul v bukách endotelu a snížením produkce cytokin v makrofázích. Podílí se na zvýšení -oxidace ve svalech a pomocí tohoto zvýšení zlepšuje inzulínovou rezistenci ve svalech a játrech. Taktéž zvyšuje oxidaci mastných kyselin ve svalech a snižuje plazmatické hodnoty triacylglycerol, glukózy a volných mastných kyselin v krvi. Obecn má adiponektin protizántlivé, antiaterogenní a protiapoptické úinky a celkov ovlivuje metabolismus. [10,11] Adiponektin a ateroskleróza Adiponektin psobí jako protektivní faktor pi iniciaci a progresi aterosklerózy díky svým protizántlivým a protiaterogenním vlastnostem. Nižší plazmatické hladiny adiponektinu se vyskytují u obézních jedinc, u pacient s diabetem 2. typu, u pacient s ischemickou chorobou srdení. Fyziologická koncentrace adiponektinu se pohybuje v rozmezí 5 10 mg/l. [12] ada studií pojednává o úloze adiponektinu v souvislosti s aterosklerotickým onemocnním. Tento polypeptidický hormon je pítomný v krevním obhu, pedstavuje pibližn 0,01 % z celkové plazmatické bílkoviny. Hraje velmi dležitou roli pi zántu, v imunitním systému a pi ateroskleróze. V cévní výstelce snižuje adhezi monocyt k endotelu, potlauje transformaci makrofág v pnové buky, brání proliferaci a migraci hladkých svalových bunk. Ateroskleróza je chronické degenerativní onemocnní cévní stny. Ateroskleróza pedstavuje jeden z nejvýznamnjších zdravotních problém civilizace. [23] První zmnou, která 26

28 pedchází vzniku aterosklerotické léze je poškození cévního endotelu, což je zpsobeno zántlivými podnty. Dochází taktéž k pesunu hladkých svalových bunk do místa zántu a k jejich proliferaci. Do cévní stny zanou pronikat lipoproteiny, cholesterol, vazivové tkán a další komponenty a následn dochází k jejich akumulaci. [7] Tento stav pechází do stádií, které se oznaují jako tukové proužky (vyskytují se již v dtském vku a jsou uloženy v intim), ateromy fibrózní pláty až po komplikované léze, které vznikají postupným zvápenatním aterom, jejich prasknutím a trombotizací. Ateroskleróza zpsobuje postupné zužování až uzavení postižené cévy. Pi prasknutí aterosklerotického plátu a následné trombotizaci dochází k uzávru cévy. [29] Obr.. 13 Ruptura aterosklerotického plátu a tvorba trombu [42] Experimentální studie prokázaly, že adiponektin se pi poškození cévní výstelky akumuluje v subintimálním prostoru arteriální stny. Bylo zjištno, že adiponektin stimuluje produkci oxidu dusného v bukách endotelu. [13] Nižší hladiny adiponektinu byly stanoveny u pacient s esenciální hypertenzí, s diabetem a u pacient s koronárním arteriálním onemocnním (CAD). Plazmatická koncentrace adiponektinu je významn snížena u osob s ischemickou chorobou srdení. Mení plazmatických koncentrací adiponektinu mohou být použity pro hodnocení rizika CAD a souviset s rozvojem akutního koronárního syndromu (AKS). [13] Úelem další studie bylo prozkoumání úink ty bžn používaných hypolipidemických medikament (statiny, fibráty, niacin, omega 3 - mastné kyseliny) na cirkulující koncentrace adiponektinu a resistinu, viz dále str. 21. Medikamenty, které snižují hladiny sérových lipid, mají velký vliv na sekreci protein, tyto proteiny - adipokiny jsou sekretovány pomocí tukové tkán a hrají významnou roli pi zántlivých procesech. Skupina tchto jmenovaných medikament mla minimální vliv na koncentrace resistinu, zatímco koncentrace cirkulujícího adiponektinu se výrazn zvýšila vlivem každé skupiny léku. Nejvetší efekt byl 27

29 pozorován pod vlivem niacinu. Prokázal se zde velmi silný vztah mezi redukcí lipid a adiponektinu a užíváním tchto lék. [14] Tuková tká je známá jako zdroj kalorií, její role jako endokrinní orgán nebyla ocenna až do doby popsání leptinu a adiponektinu v polovin 90. let. Od té doby bylo ve svt identifikováno více než 100 adipokin v tukové tkáni. [14] Hydrofilita statin, jejich druh a velikost ástice adiponektinu hraje velkou roli v úinnosti léby. Její výsledky prokázaly, že medikamenty ze skupiny fibrát zvyšují HMW (high molecular weight) adiponektin, nikoliv celkový adiponektin. Niacin se ukázal jako velmi robustní a konzistentní. Celková hladina adiponektinu se zvýšila díky léb niacinem o 54%. Také omega-3- mastné kyseliny vedly ke zvýšení celkového adiponektinu. [14] U diabetických pacient byla sledována korelace adiponektinu s HDL (high density lipoproteins) cholesterolem, triacylglyceroly (TG), C-reaktivním proteinem (CRP) a body mass indexem (BMI), tato studie zjistila, že adiponektin má vztah k zántlivým markerm prostednictvím obezity. U pacient, kteí podstoupili lébu Atorvastinem, nedošlo k poklesu adiponektinu ani resistinu. Je potvrzena pozitivní korelace adiponektinu s HDL cholesterolem. [15] Bylo taktéž prokázáno, že plazmatické koncentrace adiponektinu byly signifikantn nižší u pacient s ischemickou chorobou srdení ve srovnání se skupinou kontrolních subjekt (zdraví jedinci). Tyto klinické studie naznaují, že adiponektin moduluje endoteliální zántlivou reakci a mení plazmatických hladin adiponektinu mohou být užitená pi posuzování rizika CAD. [27] Možnosti stanovení adiponektinu Jednou z možností stanovení hladiny adiponektinu je využití xmap technologie LUMINEX. Vzorky séra nebo plazmy mohou být analyzovány pomocí komern dostupného kitu vyrobeného spoleností Millipore Corporation, další spoleností je nap. Bio-Rad spol. s. r. o. Další zpsobem stanovení adiponektinu je využití sendviové techniky ELISA. Dodavatel komerních kit ELISA je nap. firma BioVendor Laboratory Medicine, R nebo RIA kit dodává firma Linco Research. 4.2 Resistin Resistin byl poprvé objeven roku Skládá se ze 108 aminokyselin. Je to endokrinní hormon vyluovaný výhradn tukovými bukami. Resistin je velmi bohatý na aminokyselinu cystin. Molekulová hmotnost resistinu je 12,5 kda. [16] 28

30 4.2.1 Resistin ve spojení s aterosklerotickým onemocnním Resistin je považován za jeden z hlavních mediátor kardiovaskulárního onemocnní. Hraje dležitou roli v patogenezi aterosklerózy, objevuje se pedevším v zántlivých bukách. Vyvolává zvýšení adhezivních molekul ve vaskulárních endotelových bukách, které se zásadn podílí na poátením stadiu aterosklerotických zmn. Resistin podporuje proliferaci další adhezivní molekuly VSMC (vascular smooth muscle cell), která podporuje tvorbu pnových bunk. Zvýšená hladina resistinu koreluje s Lp-PLA 2 (fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny). [16] Byly provedeny ady studií, u hlodavc se resistin vyskytuje v tukové tkáni a reguluje metabolismus glukózy a citlivost na inzulín, u lidí je detekován pevážn v zántlivých bukách. V roce 2005 byla publikována studie, která se zabývala plazmatickými hladinami resistinu ve spojitosti se zántlivými markery a ischemickou kalcifikací. U 879 pacientských sér byly zmeny hladiny koncentrací resistinu a zántlivých marker nap. IL-6 (Interleukin-6), ICAM (Intercellular Adhesion Molecule 1), TNF (Tumor necrosis factor) a Lp-PLA 2. Ukázalo se, že hodnoty resistinu korelují s tmito zántlivými markery a pedpovídají koronární aterosklerózu u lidí, nezávisle na CRP. [17] Resistin mže být regulován zántlivými signály. S poruchou imunity a taktéž s chronickým zántem souvisejí obezita a diabetes 2. typu, což mže také vysvtlit zvýšenou hladinu resistinu u takto nemocných. [17] V poslední dob bylo zjištno, že vysoké koncentrace resistinu zpsobují vaskulární endoteliální dysfunkci a proliferaci bunk hladkého svalstva. Bylo zkoumáno vyluování resistinu z bunk makrofág v míst aterosklerotického plátu a jeho vliv na vaskulární funkci bunk u lidské populace. Koncentrace resistinu u tchto studií byly podstatn vyšší než fyziologické koncentrace, které dosahují hodnot pod 20 ng/ml. Pedpokládá se, že resistin hraje potencionální roli v procesu aterogeneze, je sekretován z makrofág aterosklerotických tepen a mže zásadn ovlivnit vaskulární bunnou funkci a pispt tak k ateroskleróze. Na základ této hypotézy byly zkoumány makrofágy, které byly infiltrovány do aterosklerotické tepny a resistin vyluovaly místn. [18] Odpov resistinu na statinovou lébu je kontroverzní. Ve vtšin studií se uvádí, že jeho koncentrace nebyla výrazn ovlivnna po osmitýdenní terapii se jeho koncentrace snížila o 20% i ješt mén. Studie, které se zabývaly vlivem niacinu na pokles koncentrace resistinu, nezjistily žádný významný úinek tohoto medikamentu. [14] Možnosti stanovení resistinu Resistin lze stanovit imunoanalytickou metodou ELISA. Komerní soupravu ELISA poskytuje nap. firma Biovendor Laboratory Medicine, R. Další možností stanovení resistinu je využití xmap technologie LUMINEX. Vzorky séra nebo plazmy mohou 29

31 být analyzovány pomocí komern dostupného kitu vyrobeného spoleností Millipore Corporation, další spoleností je nap. Bio-Rad spol. s. r. o. 4.3 Osteopontin Osteopontin je hydrofilní, extracelulární protein. Skládá se pibližn z 300 aminokyselin a je vyluován do všech tlních tekutin. Je syntetizován rznými typy tkání, kostními bukami, makrofágy, kosterními svaly, hladkým svalstvem atd. Syntéza osteopontinu je stimulována prostednictvím Calcitriolu (1,25-dihydroxyvitamin D 3 ). Funkce osteopontinu v organismu je rznorodá. Osteopontin je velmi dležitým faktorem pi remodelaci kostí. Má velký význam pi ukotvení kostních bunk - osteoklast na minerální matrix kostí. Úastní se v procesu mineralizace kostí, bunné adhezi, bunné migraci. [20] Osteopontin je produkován bukami imunitního systému, vetn makrofág, neutrofil, dendritických bunk, T a B lymfocyt, hladkými svalovými bukami. Má chemotaktické vlastnosti, funguje také jako adhezivní bílkoviny, které se uplatují pi hojení ran. [20] Osteopontin se nachází nejenom v kostní matrix, mléce, moi, plazm, ale také v maligní a aterogenní tkáni a aterosklerotických plátech. [28] Osteopontin a jeho význam pi aterogenezi Osteopontin se vyskytuje v oblastech dystrofické kalcifikace, která je spojena s degenerativním, aterosklerotickým cévním onemocnním. [20] Osteopontin je zapojen do zántlivých proces, jeho vyšší koncentrace hrají roli pi aterogenezi arteriální stny a mohou vést k potenciální ruptue aterosklerotického plátu. Dalším vysvtlením zvýšených hladin osteopontinu u kardiologických onemocnní je možná koronární kalcifikace arteriální stny. Navíc souasné nálezy naznaují souvislost mezi zántem a kalcifikací. U pacient se stabilní anginou pectoris, kteí užívali statiny, došlo k poklesu koncentrace osteopontinu. Fyziologická koncentrace osteopontinu u zdravých osob je do 1,2 ng/l. [21] Možnosti stanovení osteopontinu Jedním ze zpsob stanovení hladiny osteopontinu je využití xmap technologie LUMINEX. Vzorky séra nebo plazmy mohou být analyzovány pomocí komern dostupného kitu vyrobeného spoleností Millipore Corporation, další spoleností je nap. Bio-Rad spol. s. r. o. Další možností pro stanovení osteopontinu je využití sendviové techniky ELISA. Dodavatelem komerních ELISA kit je firma Biovendor Laboratory Medicine, R. 30

32 4.4 Myeloperoxidáza Myeloperoxidáza (MPO) je enzym, který obsahuje molekuly hemu. Tento hemoprotein se vyskytuje v leukocytech - v granulech neutrofil, monocyt a makrofág. Z tchto bunk je MPO uvolována v míst zántlivého procesu. Je to siln bazofilní protein o molekulové hmotnosti 150 kda, strukturou je tetramer, který je tvoen párem identických dimer spojených disulfidickým mstkem. MPO se významn uplatuje v procesu destabilizace aterosklerotického plátu. [22] Obr.. 14 Struktura MPO [40] Aktivace leukocyt zpsobí sekreci MPO a ta katalyzuje vznik kyseliny chlorné z peroxidu vodíku a chloridových iont. H 2 O 2 + Cl - + H + HOCl + H 2 O Z kyseliny chlorné mohou vznikat velmi úinné oxidan psobící látky. Reakcí se superoxidem nebo s ionty dvojmocného železa tak mže vzniknout ješt reaktivnjší hydroxylový radikál: HOCl + O 2.-. OH + Cl - + O 2 HOCl + Fe 2+. OH + Cl - + Fe 3+ Pi reakci HOCl s peroxidem vodíku mže vzniknout nebezpený singletový kyslík, který pedstavuje další aktivní formu kyslíku: HOCl + H 2 O 2 1 O 2 + H 2 O + HCl Tyto produkty vyvolávají oxidaní poškození práv v míst zántu arteriální stny. [22] 31

FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza

FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza FIA a CIA FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza Značky pro antigeny a protilátky: radioizotop enzym fluorescenční sonda luminiscenční sonda kovové

Více

IMUNOCHEMICKÉ METODY

IMUNOCHEMICKÉ METODY IMUNOCHMICKÉ MTODY Antigeny Protilátky Imunochemické metody Kvantitativní imunoprecipitační křivka Imunoprecipitační metody Imunoanalýza Využití imunochemických metod v rychlé diagnostice Praktické úlohy

Více

Inovace studia molekulární a bunné biologie

Inovace studia molekulární a bunné biologie Inovace studia molekulární a bunné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem eské republiky. Pedmt: LRR CHPB II./Chemie pro biology II. Tento projekt je spolufinancován

Více

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů.

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů. Část Analytické metody 3. Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny Glukóza: referenční hodnoty, definitivní a referenční metoda, glukózaoxidázová metoda a interference stanovení, glukózadehydrogenázová

Více

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod.

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod. 40 NOVINKY Product News Nový panel metod Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys Ovìøené a konzistentní výsledky pro pacienty s transplantovanými orgány K pøedcházení akutní rejekce orgánù

Více

Fluorescence (luminiscence)

Fluorescence (luminiscence) Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle

Více

Automatické biochemické analyzátory Automatické biochemické analyzátory do praxe v 70. letech minulého století prvky mechanizace - pístové pipety a dávkovače bez zásahu obsluhy - jednotlivé kroky analýzy

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

ení s chemickými látkami. l rní optiky

ení s chemickými látkami. l rní optiky OPTICKÉ SENSORY Základem je interakce světeln telného zářenz ení s chemickými látkami. l Při i konstrukci katalytických biosensorů se používaj vají: optické techniky: absorbance fluorescence luminiscence

Více

Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence

Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence Přístrojové vybavení pro detekci absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 4.10.2007 1 Opakování barevných principů fluorescence http://probes.invitrogen.com/resources/educ

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Vašatová M., Tichý M. ÚKBD, Fakultní nemocnice Hradec Králové 6.5.2010 Jindřichův Hradec Definice infarktu myokardu

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie by Biologie - Sobota,?ervenec 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/chemicke-slozeni-organismu/ Otázka: Chemické složení organism? P?edm?t: Biologie

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie Miroslav Průcha Příklady optických technik Atomová absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie kinetická

Více

METODY STUDIA PROTEINŮ

METODY STUDIA PROTEINŮ METODY STUDIA PROTEINŮ Mgr. Vlasta Němcová vlasta.furstova@tiscali.cz OBSAH PŘEDNÁŠKY 1) Stanovení koncentrace proteinu 2) Stanovení AMK sekvence proteinu Hmotnostní spektrometrie Edmanovo odbourávání

Více

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček Modul IB Histochemie CBO Odd. histologie a embryologie MUDr. Martin Špaček Histochemie Histologická metoda užívaná k průkazu různých látek přímo v tkáních a buňkách Histochemie Katalytická histochemie

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA -2014 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE ACH/IM 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ KASEINOVÝCH

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru tomová absorpční r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru r. 1953 Walsh sestrojil první analytický atomový absorpční spektrometr díky vysoké selektivitě se tato metoda stala v praxi

Více

BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013. Ročník: devátý

BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013. Ročník: devátý BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi chemického

Více

cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře

cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře cobas 8000 série modulárních analyzátorů Inteligentní a výkonné řešení laboratoře cobas 8000 modulární analyzátor Stručný přehled 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 7 1 cobas 8000 data manager zobrazení softwaru analyzátoru

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY průtoková cytometrie metody stanovení funkční aktivity lymfocytů testy fagocytárních funkcí Průtoková cytometrie

Více

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak. Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena

Více

Přístrojové metody používané při rozborech mléka, jejich specifika a přesnost výsledků měření

Přístrojové metody používané při rozborech mléka, jejich specifika a přesnost výsledků měření Přístrojové metody používané při rozborech mléka, jejich specifika a přesnost výsledků měření David Ledvina, Bentley Czech Větrný Jeníkov 20.3.2012 Metody pro rozbor mléka Metoda IR fotometrie Turbidimetrie

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

RÁM P ÍV SU SE SKLÁP CÍ NÁSTAVBOU

RÁM P ÍV SU SE SKLÁP CÍ NÁSTAVBOU VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva 1. Stavba atomu Modely atomu. Stavba atomového jádra, protonové a nukleonové číslo, izotop, izobar, nuklid, stabilita atomového jádra,

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DODATEČNÉ INFORMACE dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům v souladu s 49 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách dodatečné informace k veřejné zakázce

Více

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze AMPK (KINASA AKTIVOVANÁ AMP) Tomáš Kuc era Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2013 AMPK PROTEINKINASA AKTIVOVANÁ AMP přítomna ve všech eukaryotních

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Luminiscence jev, kdy látka vysílá do prostoru světlo chemická reakce chemiluminiscence (např. světluška) světlo fotoluminiscence fluorescence (emisní záření jen krátkou dobu po skončení exitačního záření)

Více

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence) Luminiscence Luminiscence emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence chemicky (chemiluminiscence) teplem (termoluminiscence) zvukem (sonoluminiscence)

Více

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Katedra laboratorních metod LF MU Mgr. Jana Gottwaldová

Katedra laboratorních metod LF MU Mgr. Jana Gottwaldová Optické metodyturbidimetrie, nefelometrie Katedra laboratorních metod LF MU Mgr. Jana Gottwaldová Turbidimetrie a nefelometrie Patří mezi běžné analytické optické metody v klinické biochemii se používají

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Hezká fyzika z po íta e

Hezká fyzika z po íta e J. Hubeák: Hezká fyzika z poítae Hezká fyzika z poítae JOSEF HUBEÁK Univerzita Hradec Králové Poíta je univerzální nástroj a studenti, žáci a uitelé jej bžn používají. I když doslouží, je stále zajímavým

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA CHEMIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE STANOVENÍ ŽELEZA VE VODĚ SPEKTROFOTOMETRICKY Adéla Turčová Přírodovědná studia, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Parametry metod automatické fotometrické analýzy

Parametry metod automatické fotometrické analýzy Parametry metod automatické fotometrické analýzy Každá metoda prováděná automatickým biochemickým analyzátorem má v softwaru řídícího počítače nadefinované parametry: číslo (aplikační kód) metody název

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 27.9.2007 2 1 Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické

Více

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha ÚVOD Předmět

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 -

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 - 1. TVORBA FOTOPLÁNU Tvorba fotoplánu patí mezi základní úlohy jednosnímkové fotogrammetrie. Tato úloha nachází uplatnní jak v pozemní, tak v menší míe i v letecké fotogrammetrii, viz kapitola 1.4. Hlavním

Více

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

1 Elektronika pro zpracování optického signálu 1 Elektronika pro zpracování optického signálu Výběr elektroniky a detektorů pro měření optického signálu je odvislé od toho, jaký signál budeme detekovat. V první řadě je potřeba vědět, jakých intenzit

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence) Luminiscence Luminiscence emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence chemicky (chemiluminiscence) teplem (termoluminiscence) zvukem (sonoluminiscence)

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické složky, které

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

Doučování IV. Ročník CHEMIE

Doučování IV. Ročník CHEMIE 1. Chemie přírodních látek Biochemie a) LIPIDY 1. Triacylglyceroly se štěpí účinkem: a) ligas b) lyas c) lipas d) lihlas Doučování IV. Ročník CHEMIE 2. Žluknutí tuků je z chemického hlediska: a) polymerace

Více

Analyzátory OPTI firmy ROCHE

Analyzátory OPTI firmy ROCHE Analyzátory OPTI firmy ROCHE - øešení kritických situací Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., MUDr. Vlasta Petøíková, Zuzana Pešková Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Lékaøské fakulty UK

Více

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace

Více

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN ETHIDIUM BROMID fluorescenční barva interkalační činidlo do gelu do pufru barvení po elfu Vizualizace DNA SYBR GREEN Barvení proteinů Coommassie Brilliant Blue Coomassie Blue x barvení stříbrem Porovnání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví René Kizek 12.04.2013 Fluorescence je fyzikálně chemický děj, který je typem luminiscence. Luminiscence se dále dělí

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Teorie: Sekvenční injekční analýza (SIA) je další technikou průtokové analýzy, která umožňuje snadnou

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou Vakuové součástky Hlavní dva typy vakuových součástek jsou obrazovky (osciloskopické, televizní) elektronky (vysokofrekvenční do 1 GHz, mikrovlnné do 20 GHz). Dále se dnes využívají pro speciální oblasti,

Více

Přístroje v hematologické laboratoři

Přístroje v hematologické laboratoři Přístroje v hematologické laboratoři 1) Koagulometry Dělení podle automatizace Poloautomatické Automatické Dělení dle typu detekce mechanická optická háček kulička plátek optický paprsek Koagulační metody

Více

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní

Více

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY Požadavky na analytické metody: - robustnost (spolehlivost) - citlivost - selektivita stanovení - možnost automatizace Klasická chemická roztoková analýza většinou nevyhovuje

Více

Luminiscenční analýza Použití luminiscenční spektroskopie v analytické chemii

Luminiscenční analýza Použití luminiscenční spektroskopie v analytické chemii Luminiscenční analýza Použití luminiscenční spektroskopie v analytické chemii Kvantitativní analýza: F = k φ Φ o Vysoká citlivost metody: 2.3 c l ε použití laserů odezva na relativně malé změny v okolí

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie

Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Vybrané kapitoly z obecné a školské ergonomie Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. Pro je ergonomie dležitá nejen pro uitele technické a informaní výchovy, ale pro každého uitele, bu již víte, nebo to poznáte

Více

F l u o r e s c e n c e

F l u o r e s c e n c e F l u o r e s c e n c e Fluorescenční mikroskopie Luminiscence jev, kdy látka vysílá do prostoru světlo chemická reakce chemiluminiscence světlo fotoluminiscence Vyvolávající záření exitační fluorescence

Více

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve Rozšiřuje témata: Proteiny přehled pro fyziologii

Více