VYUŽITÍ KVANTOVÝCH TEČEK V IN VIVO ZOBRAZOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ KVANTOVÝCH TEČEK V IN VIVO ZOBRAZOVÁNÍ"

Transkript

1 VYUŽITÍ KVANTOVÝCH TEČEK V IN VIVO ZOBRAZOVÁNÍ Iva BLAŽKOVÁ Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělska 1, Brno, Česká republika PGS09_2012 ABSTRAKT Kvantové tečky jsou polovodičové nanokrystaly, které mají široké uplatnění, lze je využít ke značení proteinů, molekul, bakterií, eukaryotických buněk, prionů a dokonce i tkání a orgánů. Tato práce se zabývá využitím kvantových teček ve vizualizaci buněk. Pozornost je věnována také limitům detekce kvantových teček v tkáni. 1. ÚVOD Kvantové tečky (quantum dots QDs) představují anorganické polovodičové nanokrystaly o velikosti 1 20 nm, jednu tečku tvoří 100 až atomů. Kvantové tečky mají výborné fluorescenční vlastnosti, mají vysoké kvantové výtěžky, široká absorpční spektra, úzká emisní spektra závislá na jejich velikosti, velký Stokesův posun, vysoký molární extinkční koeficient a jsou odolné vůči zhášení a chemické degradaci. Často používané jsou kvantové tečky telluridové, sulfidové, selenidové, arzenidové s ionty kadmia, olova, zinku, india, rtuti a galia. Vlastnosti kvantových teček závisí na způsobu jejich syntézy a povrchové modifikaci. Změnou podmínek mikrovlnného ohřevu (výkonem, teplotou a časem reakce) lze měnit velikost připravených kvantových teček. Zpravidla při nižších teplotách a době reakce vznikají nejmenší tečky, které mají zbarvení do modra až do zelené. Naopak při vyšších teplotách a delším ohřevu se tvoří větší částice, které jsou oranžové až červené [1-7]. Kvantové tečky lze aplikovat v bioanalytické chemii a biologii jako značky DNA, ve fluorescenčním značení mikroskopických preparátů, ke specifickému značení tkání organizmu, protilátek, oligonukleotidů, enzymů, aptamerů, ve FRET (Förstrův rezonanční přenos energie), BRET (bioluminescenční rezonanční přenos energie), ECL (elektrochemiluminiscenci) atd. Možnost konjugace kvantových teček s biomolekulami otevírá cestu jejich využití ve značení v biologických testech. Kvantové tečky lze použít jako značky v imunologických stanoveních. Na kvantových tečkách založená imunologická stanovení pro detekci nízkomolekulárních látek lze využít ve zdravotnictví, kontrole bezpečnosti potravin, ve farmacii a monitoringu životního prostředí. Kvantové tečky jsou dobrou alternativou tradičních organických barviv, enzymatických značek, nebo izotopových značek [1, 4, 5, 8, 9]. Díky vlastnostem kvantových teček je možné jejich využití nejen in vitro, ale také v in vivo zobrazování. Studium kvantových teček patří mezi nejvíce se rozvíjející oblasti nanotechnologií [10]. V budoucnu lze očekávat využití kvantových teček v humánní medicíně, neboť je možné jejich využití k vizualizaci transportu léčiv. V oblasti základního výzkumu je detekce fluorescence terapeutik přínosná především v oblasti vývoje

2 cílené léčby a kontroly zacílení léčiva na místo s nádorovou tkání. Díky svým rozměrům se snadno dostávají k cílovým orgánům. Pro využití kvantových teček v zobrazování a léčbě je nutná jejich vysoká biokompatibilita [11]. Vhodnou modifikací povrchu kvantových teček snížíme jejich toxicitu a umožníme specifickou vazbu na konkrétní místo v organizmu [12, 13]. Uhlíkové nanotrubice (carbon nanotubes - CNTs) se díky snadnému pronikání přes buněčnou membránu zdají být dobrým nástrojem k dopravě léčiv, jestliže je označíme kvantovými tečkami můžeme tento transport úspěšně pozorovat [14-16]. Nevýhodou in vivo zobrazování je vysoká autofluorescence tkání při nízkých vlnových délkách, proto je vhodnější při studiu živých organizmů využití blízkého infračerveného záření (NIR). Blízké infračervené záření také lépe proniká do tkání a dostává se do hloubky několika centimetrů [17, 18]. CdTe kvantové tečky mohou být použity jako vysoce citlivé sondy k detekci prionových proteinů. Přídavkem rekombinantního prionového proteinu (rprp) k roztoku zelených CdTe kvantových teček se do 30 sekund objeví sraženina emitující oranžové záření. Toto umožňuje kolorimetrickou kvalitativní a semi-kvantitativní detekci rprp. Kvantitativní detekce prionových proteinů by mohlo být dosaženo měřením změny intenzity fluorescence supernatantu. Tato metoda se jeví jako slibný způsob detekce v klinické diagnóze prionových proteinů [19]. Současné zobrazovací metody užívané v diagnostice a kontrole léčby jsou magnetická rezonance (MRI), ultrazvuk (US), pozitronová emisní tomografie (PET), počítačová tomografie (CT), jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT) a optické zobrazovací metody [20, 21]. Optické metody jsou relativně levné, neionizující metody založené na specifických optických vlastnostech látek a jsou významným nástrojem neinvazivní a objektivní diagnostiky se stále lepším rozlišením [22, 23]. Výhodné je využití přirozených fluorescenčních vlastností látek a značených molekul [24]. Zdrojem fluorescence pro tyto účely mohou být organické fluorofory (fluorescein, rhodamine), biologické fluorofory (green fluorescence protein), kvantové tečky, nebo vlastní fluorescence některých léčiv [24-27]. V oblasti základního výzkumu je detekce fluorescence terapeutik přínosná především v oblasti vývoje cílené léčby a kontroly zacílení léčiva na místo s nádorovou tkání. Vlastní fluorescence léčiva může být zesílena jeho konjugací s kvantovou tečkou [28]. Fluorescence může být detekována pomocí fluorescenčního spektroskopu, který měří signál celého vzorku v kyvetě nebo v jamce mikrotitrační destičky. Fluorescenční mikroskopie je široce využívána v biomedicínském výzkumu ke studiu molekulárních a buněčných procesů v buněčných kulturách a v tkáních. Toto je umožněno vysokou citlivostí fluorescenčních technik, dobrým rozlišením vzhledem k velikosti buněk, stabilitou značek a sofistikovanými metodami barvení, které umožňují selektivní barvení cílových molekul. Dvourozměrné a třírozměrné metody optického zobrazování jsou užívány k monitoringu biologických procesů v organizmu a to nejen u zvířat, ale i u lidí. Problémem při těchto stanoveních je velký rozptyl a absorpce záření tkáněmi. Ačkoli jsou in vivo optické metody velmi citlivé, signál značně závisí na okolí, signál detekovaný ze stejného zdroje bude ve větší hloubce v tkáni slabší a značně závislý na optických vlastnostech okolí [34]. Zobrazování fluorescenčních značek v tkáních umožňuje fluorescence reflectance imaging (FRI), při tomto zobrazování fluorescence se nachází zdroj záření i detektor na téže straně objektu, spojení laseru a citlivého CCD zařízení společně s pokročilými matematickými

3 modely umožňuje citlivou detekci fluorescence. Třírozměrné zobrazení fluorescenčních značek v tkáni umožňuje fluorescence-mediated molecular tomography [29-31]. Försterův rezonanční přenos energie (Förster resonance energy transfer - FRET) je jedinečný v generaci fluorescenčního signálu v závislosti na molekulových konformacích a jejich sdružení a oddělení v rozmezí 1-10 nm [32]. Pro studium chování fluoroforů v organizmu může být využit přístroj Carestream In-vivo Xtreme Imaging Systém. Přístroj umožňuje vysoce citlivé zobrazení fluorescenčně značených biomolekul, radioizotopů, luminiscence a je opatřeni rentgenem. Umožňuje excitaci nejen ve viditelné oblasti, ale i v oblasti delších vlnových délek (NIR) a tím sledování fluoroforů v živém organizmu. Je uzpůsoben pro in vivo zobrazování malých zvířat (anestézie, termoregulátor). Přístroj disponuje vysoce kvalitním fotoaparátem, software umožňuje kvantifikaci intenzity záření a separaci jednotlivých fluoroforů. Výběrem vhodných excitačních a emisních filtrů lze s vysokou citlivostí identifikovat a odlišit řadu fluoreskujících látek. Pomocný přístroj MARS (Multimodal Animal Rotation System) umožňuje 3D zobrazení orgánů a celého organizmu. 2. MATERIÁLY A METODY 2.1 Využití kvantových teček ve fluorescenčním značení buněk Příprava CdTe kvantových teček s merkaptopropionovou kyselinou Kvantové tečky byly připraveny z octanu kademnatého (5 ml; 5,33 g/l), citrátu sodného (100 mg), teluričitanu sodného (1,25 ml; 4,432 g/l), tetrahydridoboritanu sodného (50 mg), vody (44 ml) a merkaptopropionové kyseliny (100 μl). Vzniklý roztok se za stálého míchání nechal 1 hodinu reagovat. Následně byl roztok rozpipetován po 2 ml do skleněných vialek, které byly vloženy do mikrovlné trouby, v níž proběhla syntéza kvantových teček (15 min, 120 C, 300 W). Kvantové tečky byly po přípravě přečištěny isopropanolem. Přečištění probíhalo smícháním kvantových teček s isopropanolem v poměru 1:1. Po centrifugaci (10 minut, 6000 otáček) byl odsán supernatant a sraženina kvantových teček na dně zkumavky rozpuštěna v ACS H 2 O na původní objem. Barvení buněk K fluorescenčnímu značení byly použity bakteriální buňky: Staphylococcus aureus a Escherichia coli, tabákové buňky BY-2 a lidské fibroblasty (HFF). Bakteriální buňky v živném médiu byly stočeny na centrifuze a po odsátí supernatantu bylo odebráno do mikrozkumavky 10 μl samotných buněk, k nimž bylo přidáno 100 μl kvantových teček. Po inkubaci (15, 30 a 60 minut) byly buňky třikrát promyty 1000 μl PBS pufru a na závěr promíchány v 1000 μl PBS. K 200 μl buněčné kultury tabákových buněk BY-2 bylo napipetováno 400 μl kvantových teček a inkubováno po dobu 15, 30 a 60 minut. Inkubace probíhala na třepačce (1400 rpm) při 20 C. Po inkubaci bylo odebráno 200 μl roztoku a promícháno s 1000 μl PBS pufru (ph 7,4; na 250 ml: 0,065 g NaH 2 PO 4 12 H 2 O; 0,36 g Na 2 HPO 4 2 H 2 O; 2,195 g NaCl, miliq H 2 O)

4 a stočeno (20 C, 5 minut, 6000g). Supernatant byl odsán a buňky byly ještě 2x promyty pomocí PBS stejným způsobem a uchovány v 1000 μl PBS. Fibroblasty byly adherované na dně mikrotitrační destičky (Nunc MaxiSorp s plochým dnem, 96 jamek o průměru 5 mm). Z jamky destičky bylo odsáto živné médium (DMEM + FBS) a k buňkám napipetováno 150 μl kvantových teček. Inkubace probíhala po dobu 15, 30 a 60 minut poté byly buňky třikrát propláchnuty PBS pufrem (200 μl). Detekce buněk pomocí fluorescenční mikroskopie Buňky byly pozorovány fluorescenčním mikroskopem Olympus IX 71 (Tokyo, Japan) za použití excitačního filtru: nm a emisního filtru: 580 nm. 2.2 Detekce kvantových teček citlivým CCD detektorem za použití nitrocelulózové membrány Kvantové tečky CdS-2 (CdS kvantové tečky stabilizované glutathionem) a CdS-15 (CdS kvantové tečky stabilizované merkaptopropionovou kyselinou) byly aplikovány na chromatografický papír. K aplikaci kvantových teček na nitrocelulózový chromatografický papír byla použita Bio-Dot aparatura (Biorad). Membrána byla umístěna do jednotky a za vakua byly na membránu (platforma 12 x 8 spotů) pipetovány různé objemy (5, 2, 1 a 0.5 µl) kvantových teček za současného sušení. Připravený chromatografický papír byl analyzován přístrojem Carestream In-vivo Xtreme Imaging System (Rochester, USA). Excitace: 460 nm, emise: 700 nm, čas expozice: 2 s, binning: 2x2 pixels, zorné pole: 7.2 x 7.2 cm. 2.3 Interakce kvantových teček s hemagglutininem Jako standard hemagglutininu chřipky A, byla použita chřipková vakcína Vaxigrip (Sanofi Pasteur, France), která obsahovala inaktivované a rozbité viriony následujících standardů: A/California/7/2009 (H1N1) kmeny odvozeny od NYMC X-179A, A/Perth/16/2009 (H3N2) kmeny užívající NYMC X-187 odvozeny od A/Victoria/210/2009. Kmen byl vypěstován v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých drůbežích chovů. Vaxigrip obsahuje 15 μg všech tří HA na 0,5 ml. Příprava CdS kvantových teček CdS kvantové tečky byly připraveny podle lehce upravené publikované metodiky [33]. Tetrahydrát dusičnanu kademnatého Cd(NO 3 ) 2 4H 2 O (0.1 mm) byl rozpuštěn v ACS vodě (25 ml). 3-merkaptopropionová kyselina (35 µl, 0.4 mm) byla pozvolna přidávána za stálého míchání do roztoku. Poté bylo upraveno ph na 9,11 pomocí 1 M NH3 (1,5 ml). Monohydrát sulfidu sodného Na 2 S 9H 2 O (0.1 mm) v ACS vodě byl nalit do roztoku za intenzicního míchání. Připravený žlutý roztok byl míchán po dobu 1 hodiny. Připravené kvantové tečky byly skladovány ve tmě při 4 C. Navázání kvantových teček na hemagglutinin

5 Vakcína (100 µl) byla smíchána s roztokem kvantových teček (100 µl). Tato směs byla třepána 24 hodin při pokojové teplotě (Vortex Genie2 (Scientific Industries, USA). Objem roztoku byl redukován na 100 µl na Amicon Ultra 3k ařízení do centrifugy (Millipore, Massachusetts, USA). Centrifuga 5417R (Eppendorf, Hamburg, Germany) byla použita za těchto podmínek: 15 min, 6000 g, 20 ºC. Získaný koncentrát byl zředěn 400 µl ACS vody a redukován na centrifuzé na 100 µl ACS, proces byl takto opakován pětkrát. Promytý vzorek byl zředěn do 300 µl a použit na následné analýzy. 2.4 Aplikace kvantových teček do svalové tkáně Kvantové tečky CdTe byly aplikovány do svaloviny (vepřové maso, kuřecí prsní svalovina) pomocí insulinové injekce (Chirana T. injecta, objem: 1 ml, 0.33 x 12 mm). Nebo byla použita infúzní souprava s peristaltickou pumpou (Pump P-1, Amesham Biosciences, AP Czech) s průtokem 100 µl/min. Fluorescence byla detekována přístrojem Carestream In-vivo Xtreme a obrázky byly analyzovány Carestream molecular imaging softwarem. Do svalové tkáně byl aplikován různý objem kvantových teček (0, 100, 200, 300, 400, 500 μl) a pozorováno jejich chování v tkáni. Rovněž byla testována i různá hloubka vpichu kvantových teček za účelem zjištění, do jaké hloubky je možno danné tečky pozorovat. Intenzita fluorescence teček byla detekována také po aplikaci teček na povrch tkáně a detekci jejich fluorescence přes odlišnou sílu tkáně. Takto byla snáze stanovena hloubka, do níž mohou být tečky detekovány. 3. Výsledky 3.1 Využití kvantových teček ve fluorescenčním značení buněk Pomocí fluorescenční mikroskopie bylo pozorováno obarvení buněk kvantovými tečkami. U bakteriálních buněk nebyly kvantové tečky detekovány. Kvantové tečky ale velmi dobře obarvily tabákové buňky BY-2 (Obrázek 1.). Kvantovými tečkami se tedy velmi dobře barví rostlinné buňky. K detekci významné fluorescence dochází zřejmě také díky velké velikosti rostlinných buněk. K obarvení došlo již po 15 minutách. Pro lidské fibroblasty byla dávka kvantových teček toxická, buňky byly poškozeny a odlepovaly se od misky, proto nebylo možné pozorovat jejich obarvení. Kvantové tečky se tedy jevily jako vhodné značky pouze pro rostlinné buňky.

6 A B Obrázek 1. Tabákové buňky BY-2 obarvené kvantovými tečkami. A) světelné pole; B) fluorescence buněk obarvených kvantovými tečkami; fluorescence detekována za použití excitačního filtru: nm a emisníhoo filtru: 580 nm; zvětšení: 100x 3.4 Aplikace kvantových teček do svalové tkáně Kvantové tečky byly injekčně aplikovány do svalové tkáně a byla detekována jejich fluorescence v závislosti na aplikovaném objemu a hloubce vpichu. Při aplikaci byla injekční stříkačka pevně upevněna na stojanu, s abyy bylo zajištěno stejné místo vpichu při opakovaných aplikacích kvantových teček do tkáně. Z důvodu nepřesnéhoo dávkování nízkých objemů injekční stříkačkou, byla k aplikaci zvolena infúzní souprava s peristaltickou pumpou. Pumpa zajistilaa výrazně lepší opakovatelnost v aplikovaném objemu (50 μl) léčivaa (RSD 5%). Se vzrůstajícím množstvím léčiva ( μl) aplikovaným do tkáně lineárně roste plocha prostorové distribuce kvantových teček v tkáni. Rovněž byl zaznamenán významný lineární růst maximální intenzity fluorescence kvantových teček. Na obrázku 5 jsou distribuční mapy fluorescence CdTe kvantových teček aplikovaných do svalovéé tkáně o stejné hloubce vpichu (3 mm), v množství 100, 200, 300, 400 a 500 μl. Je vidět, žee intenzita fluorescence stejně jako prostorová distribuce kvantových teček se s aplikovaným množstvím m zvyšuje. Dále bylo zjištěno, že po aplikaci kvantových teček do svalové tkáně k prostorovéé distribuci dochází téměř okamžitě a k dalšímu viditelnému rozšiřování plochyy fluorescenčního signálu již nedochází ani po delším čase (3 hodiny), síla signálu se však v mírněě zvyšuje z důvodu distribuce v ose z (směrem dolů, tzn. k detektoru).

7 0 µl 100 µl 200 µl 300 µl 400 µl 500 µl Obrázek 4. Kvantové tečky CdTe injektované do svaloviny (vepřové maso) v objemu μl. Carestream In-vivo Xtreme Imaging System (Rochester, USA). Excitation wavelength : 410 nm, emission wavelength: 535 nm, expoziční čas: 1 s, binning: 1x1 pixels, zorné pole: 7.2 x 7.2 cm. Kvantové tečky byly aplikovány do různých hloubek svalové tkáně (1 12 mm) a při těchto aplikacích byla zaznamenána špatná opakovatelnost měření intenzity fluorescence kvantových teček (± 40 %) díky nerovnoměrné struktuře tkáně. Červené CdTe-7 kvantové tečky (excitace: 600 nm, emise: 700 nm) je možné dobře detekovat přes vrstvu tkáně 8 mm (Obrázek 5), signál kvantových teček se zcela ztrácí až v hloubce 12 mm. Tečky fluoreskují v oblasti vyšších vlnových délek, díky čemuž je umožněna jejich detekce do větších hloubek tkáně. 5 mm 8 mm

8 Obrázek X. Vliv síly (5 mm, 8mm) svalové tkáně (kuřecí prsní svalovina) na intenzitu fluorescence červených CdTe-7 kvantových teček. Aplikováno 5 μl kvantových teček na povrch tkáně a přes tuto tkáň byly tečky detekovány. Carestream In-vivo Xtreme Imaging System (Rochester, USA); excitace: 600 nm, emise: 700 nm; expoziční čas: 1 s, binning: 1x1 pixels, zorné pole: 10 x 10 cm. 4. ZÁVĚR Kvantové tečky lze využít k fluorescenčnímu značení buněk. Pomocí CdTe kvantových teček lze vizualizovat rostlinné buňky. Tyto polovodičové nanokrystaly lze úspěšně použít i ke znační v živých organizmech. Jejich detekce je však omezena mohutností tkáně, detekovány jsou do hloubky maximálně 12 mm. 5. POUŽITÁ LITERATURA 1. Algar, W.R., A.J. Tavares, and U.J. Krull, Beyond labels: A review of the application of quantum dots as integrated components of assays, bioprobes, and biosensors utilizing optical transduction. Analytica Chimica Acta, (1): p Biju, V., et al., Bioconjugated quantum dots for cancer research: Present status, prospects and remaining issues (vol 28, pg 199, 2010). Biotechnology Advances, (2): p Dabbousi, B.O., et al., (CdSe)ZnS core-shell quantum dots: Synthesis and characterization of a size series of highly luminescent nanocrystallites. Journal of Physical Chemistry B, (46): p Han, B.F., et al., Polyethyleneimine modified fluorescent carbon dots and their application in cell labeling. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, : p Medintz, I.L., et al., Quantum dot bioconjugates for imaging, labelling and sensing. Nature Materials, (6): p Resch-Genger, U., et al., Quantum dots versus organic dyes as fluorescent labels. Nature Methods, (9): p Rosenthal, S.J., et al., Biocompatible Quantum Dots for Biological Applications. Chemistry & Biology, (1): p Esteve-Turrillas, F.A. and A. Abad-Fuentes, Applications of quantum dots as probes in immunosensing of small-sized analytes. Biosensors & Bioelectronics, : p Liskova, M., et al., Conjugation reactions in the preparations of quantum dot-based immunoluminescent probes for analysis of proteins by capillary electrophoresis. Analytical and Bioanalytical Chemistry, (2): p Cai, W.B., et al., Are quantum dots ready for in vivo imaging in human subjects? Nanoscale Research Letters, (6): p Frasco, M.F. and N. Chaniotakis, Bioconjugated quantum dots as fluorescent probes for bioanalytical applications. Analytical and Bioanalytical Chemistry, (1): p Jun, B.H., et al., Ultrasensitive, Biocompatible, Quantum-Dot-Embedded Silica Nanoparticles for Bioimaging. Advanced Functional Materials, (9): p Aboulaich, A., et al., Physicochemical properties and cellular toxicity of (poly)aminoalkoxysilanes-functionalized ZnO quantum dots. Nanotechnology, (33). 14. Bianco, A., K. Kostarelos, and M. Prato, Applications of carbon nanotubes in drug delivery. Current Opinion in Chemical Biology, (6): p

9 15. Karchemski, F., et al., Carbon nanotubes-liposomes conjugate as a platform for drug delivery into cells. Journal of Controlled Release, (2): p Popov, V.N., Carbon nanotubes: properties and application. Materials Science & Engineering R-Reports, (3): p Frangioni, J.V., In vivo near-infrared fluorescence imaging. Current Opinion in Chemical Biology, (5): p Ntziachristos, V., J. Ripoll, and R. Weissleder, Would near-infrared fluorescence signals propagate through large human organs for clinical studies? Optics Letters, (5): p Zhang, L.Y., et al., CdTe quantum dots as a highly selective probe for prion protein detection: Colorimetric qualitative, semi-quantitative and quantitative detection. Talanta, (5): p Mura, S. and P. Couvreur, Nanotheranostics for personalized medicine. Advanced Drug Delivery Reviews, (13): p Schnall, M. and M. Rosen, Primer on imaging technologies for cancer. Journal of Clinical Oncology, (20): p Balas, C., Review of biomedical optical imaging-a powerful, non-invasive, non-ionizing technology for improving in vivo diagnosis. Measurement Science & Technology, (10). 23. Stemmer, N., et al., Noninvasive Fluorescence Imaging in Animal Models of Stroke. Current Medicinal Chemistry, (28): p Niedre, M.J., et al., Early photon tomography allows fluorescence detection of lung carcinomas and disease progression in mice in vivo. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (49): p Miyake, R., et al., Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy for the Monitoring of Green Fluorescent Protein-Tagged Androgen Receptors in Living Cells. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, (1): p Minotti, G., et al., Anthracyclines: Molecular advances and pharmacologic developments in antitumor activity and cardiotoxicity. Pharmacological Reviews, (2): p Scaramel, F.S., F.R. Lourenco, and T.J.A. Pinto, Evaluation of Cisplatin, Doxorubicin and Paclitaxel Inactivation Using Asepto 75 (TM) 0.5 %, Sodium Hypochloride 10 % and Sodium Thiosulfate 10 % by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and In Vitro Cytotoxicity Test. Latin American Journal of Pharmacy, (8): p Savla, R., et al., Tumor targeted quantum dot-mucin 1 aptamer-doxorubicin conjugate for imaging and treatment of cancer. Journal of Controlled Release, (1): p Bremer, C., V. Ntziachristos, and R. Weissleder, Optical-based molecular imaging: contrast agents and potential medical applications. European Radiology, (2): p Ntziachristos, V., C. Bremer, and R. Weissleder, Fluorescence imaging with near-infrared light: new technological advances that enable in vivo molecular imaging. European Radiology, (1): p Stuker, F., J. Ripoll, and M. Rudin, Fluorescence Molecular Tomography: Principles and Potential for Pharmaceutical Research. Pharmaceutics, : p Jares-Erijman, E.A. and T.M. Jovin, FRET imaging. Nature Biotechnology, (11): p Li, H., W.Y. Shih, and W.H. Shih, Synthesis and characterization of aqueous carboxyl-capped CdS quantum dots for bioapplications. Industrial & Engineering Chemistry Research, (7): p

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl

Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Název: Školitel: Vznik radikálů v přítomnosti DNA, heminu, peroxidu vodíku, ABTS, kovových iontů a jejich spektrofotometrická detekce Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Datum: 11.10.2013

Více

Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436

Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436 SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436 Kvantové tečky a jejich využití v bioanalýze Jiří Kudr Datum: 9.4.2015 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o, Vsetínská 78, Valašské Meziříčí, Nanotechnologie

Více

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Zdravotní rizika

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

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup:

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup: Protokoly Pracovní potřeby, pufry a chemikálie jsou uvedeny na konci protokolu. Pracovní postupy jsou odvozeny od těchto kitů: Champion pet160 Directional TOPO Expression Kit with Lumio Technology (Invitrogen)

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

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

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

Obr. 1. Struktura glukosaminu. 3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou

Více

Aplikace elektromigračních technik Laboratorní úlohy

Aplikace elektromigračních technik Laboratorní úlohy Laboratorní úlohy Výukový materiál vznikl za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol v rámci řešení projektu č. 1377/2013 Vytvoření demonstračních úloh sloužících k inovaci předmětu Aplikace elektromigračních

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

Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií

Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií PROTOKOL: Experimenty s deoxyribonukleovou kyselinou vykazující peroxidázovou aktivitu VYUČUJÍCÍ: Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, PhD., Ing. Lukáš Nejdl Anotace DNA

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

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil Zapletalová 1 H., Tvrdíková 2 J., Kolářová 1 H. 1 Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc 2 Ústav chemie potravin a biotechnologií, CHF VUT Brno

Více

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek Studium aktinu, mikrofilamentární složky cytoskeletu pomocí dvou metod: detekce přímo v buňkách - fluorescenční barvení

Více

Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014

Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014 Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST Současná kosmonautika a kosmické technologie 214 Projekt přeshraniční spolupráce SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST Carbon quantum dots as

Více

Branislav Ruttkay-Nedecký,

Branislav Ruttkay-Nedecký, Název: Školitel: Interakce iontů kovu s nukleovými kyselinami jako základ pro G-kvadruplexy tvořící biosenzory Branislav Ruttkay-Nedecký, Datum: 6.9.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu:

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci PŘÍKLADY SOUČASNÝCH

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

Moderní zobrazovací metody Zuzana Krátká a, Iva Blažková b, Markéta Vaculovičová b,c, Vojtěch Adam b,c, René Kizek b,c

Moderní zobrazovací metody Zuzana Krátká a, Iva Blažková b, Markéta Vaculovičová b,c, Vojtěch Adam b,c, René Kizek b,c 10 REVIEW Moderní zobrazovací metody Zuzana Krátká a, Iva Blažková b, Markéta Vaculovičová b,c, Vojtěch Adam b,c, René Kizek b,c a b c Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, 621 00 Brno, Česká republika

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita K. Záruba Optická mikroskopie Elektronová mikroskopie (SEM, TEM) Fotoelektronová

Více

DERIVATIZACE AMINOKYSELIN, PEPTIDŮ A PROTEINŮ PRO LASEREM INDUKOVANOU FLUORESCENČNÍ DETEKCI V KAPILÁRNÍ ELEKTRO-

DERIVATIZACE AMINOKYSELIN, PEPTIDŮ A PROTEINŮ PRO LASEREM INDUKOVANOU FLUORESCENČNÍ DETEKCI V KAPILÁRNÍ ELEKTRO- DERIVATIZACE AMINOKYSELIN, PEPTIDŮ A PROTEINŮ PRO LASEREM INDUKOVANOU FLUORESCENČNÍ DETEKCI V KAPILÁRNÍ ELEKTRO- FORÉZE MARKÉTA RYVOLOVÁ*, PETR TÁBORSKÝ, PATRIK VRÁBEL, JOSEF HAVEL a JAN PREISLER Katedra

Více

Jan PŘIKRYL, Ivona SVOBODOVÁ, Věra HEZINOVÁ, Marcela LIŠKOVÁ, Denisa MADĚRÁNKOVÁ, Karel KLEPÁRNÍK, František FORET

Jan PŘIKRYL, Ivona SVOBODOVÁ, Věra HEZINOVÁ, Marcela LIŠKOVÁ, Denisa MADĚRÁNKOVÁ, Karel KLEPÁRNÍK, František FORET VYUŽITÍ NANOČÁSTIC VE FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPII A RAMANOVĚ SPEKTROMETRII Jan PŘIKRYL, Ivona SVOBODOVÁ, Věra HEZINOVÁ, Marcela LIŠKOVÁ, Denisa MADĚRÁNKOVÁ, Karel KLEPÁRNÍK, František FORET Ústav analytické

Více

PODZIMNÍ NABÍDKA KTERÁ POTĚŠÍ. Při nákupu nad 10.000 Kč navíc SLEVA. Při nákupu nad 30.000 Kč navíc 12% SLEVA

PODZIMNÍ NABÍDKA KTERÁ POTĚŠÍ. Při nákupu nad 10.000 Kč navíc SLEVA. Při nákupu nad 30.000 Kč navíc 12% SLEVA PODZIMNÍ NABÍDKA KTERÁ POTĚŠÍ Při nákupu nad 10.000 Kč navíc Při nákupu nad 30.000 Kč navíc SLEVA 7% SLEVA 12% ZKUMAVKY CENTRIFUGAČNÍ (TUBES FOR YOU) D1001 50 ml kónické zkumavky 500 (10 x 50 ks v sáčku)

Více

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

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1/1 Proč biofyzikální metody? Biofyzikální metody využívají fyzikální principy ke studiu biologických systémů Poskytují kvantitativní

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

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

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

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

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

7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state )

7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state ) 7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state ) Steady-state měření Excitujeme kontinuálním světlem, měříme intenzitu emise (počet emitovaných fotonů) Obvykle nedetekujeme všechny

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

Stanovení kyseliny pantotenové v lupíncích Corn flakes pomocí kapilární izotachoforézy

Stanovení kyseliny pantotenové v lupíncích Corn flakes pomocí kapilární izotachoforézy Stanovení kyseliny pantotenové v lupíncích Corn flakes pomocí kapilární izotachoforézy Úkol: Pomocí kapilární izotachoforézy stanovte, zda je v reálném vzorku (kukuřičné lupínky Corn flakes) obsažena kyselina

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

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Název: Školitel: Datum:

Název: Školitel: Datum: Název: Školitel: Sledování distribuce kademnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of cadmium ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

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

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

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

Studium vlastností liposomů jako přenašečů léčiv pomocí různých analytických metod

Studium vlastností liposomů jako přenašečů léčiv pomocí různých analytických metod Název: Školitel: Studium vlastností liposomů jako přenašečů léčiv pomocí různých analytických metod Roman Guráň Datum: 6.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení zearalenonu v krmivech. 1 Zearalenon (ZON) je charakterizován

Více

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Zajímavosti z konference Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Novel technologies in radiation therapy Hadron therapy Prospects in detectors and medical imaging Imaging

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Fragment Analyzer UNIKÁTNÍ KAPILÁROVÝ FRAGMENTAČNÍ ANALYZÁTOR VÝBORNÉ VÝSLEDKY UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI Výborný přístroj, výborné výsledky Fragmentační analyzátor je automatizovaný kapilárový systém s CE značkou

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

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

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Název: Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Školitel: Ludmila Krejčová, MVDr. Datum: 7.11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně Nanostruktury Alespoň jeden rozměr v řádu nanometrů Atomy Molekuly Organely Buňky,... Nanostruktury v lidském organismu Molekula CD3 (součást TCR) Orientačně

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

2. Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu v medu pomocí kapilární elektroforézy

2. Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu v medu pomocí kapilární elektroforézy 2. Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu v medu pomocí kapilární elektroforézy Med je vodný přesycený roztok sacharidů, který se skládá převážně z fruktózy, glukózy a sacharózy. Kromě toho med obsahuje některé

Více

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť

Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť Povrchová integrita z pohledu významných evropských pracovišť 1. mezinárodní podzimní školu povrchového inženýrství OP VK Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního

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

Hybridizace nukleových kyselin

Hybridizace nukleových kyselin Hybridizace nukleových kyselin Tvorba dvouřetězcových hybridů za dvou jednořetězcových a komplementárních molekul Založena na schopnosti denaturace a renaturace DNA. Denaturace DNA oddělení komplementárních

Více

spolupráce Vás zve na seminář: Abstrakt potenciál oblasti číslem k financování. projektu aplikacích. nicméně zůstává z důvodu administrativních

spolupráce Vás zve na seminář: Abstrakt potenciál oblasti číslem k financování. projektu aplikacích. nicméně zůstává z důvodu administrativních Vás zve na seminář: Projekt NANOLABSYS s názvem Mezináro odní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Abstrakt Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací,

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

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

Apoferritin: nanotransportér pro cílené dopravování léčiv Dita Münzová a, Simona Dostálová b, c, Markéta Vaculovičová c,d, René Kizek c,d

Apoferritin: nanotransportér pro cílené dopravování léčiv Dita Münzová a, Simona Dostálová b, c, Markéta Vaculovičová c,d, René Kizek c,d 50 ARTICLE Apoferritin: nanotransportér pro cílené dopravování léčiv Dita Münzová a, Simona Dostálová b, c, Markéta Vaculovičová c,d, René Kizek c,d a b c d Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,

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

Magnetické částice pro detekci nádorových onemocnění, založené na protilátkách Vojtěch Adam

Magnetické částice pro detekci nádorových onemocnění, založené na protilátkách Vojtěch Adam Název: Školitel: Magnetické částice pro detekci nádorových onemocnění, založené na protilátkách Vojtěch Adam Datum: 7..203 Reg.č.projektu: CZ..07/2.4.00/3.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního

Více

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:

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

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 42 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza

Více

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce Progres in textile science and technology TUL Liberec 24 Pokroky v textilních vědách a technologiích TUL v Liberci 24 Sec. 9 Sek. 9 Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken

Více

Využití a princip fluorescenční mikroskopie

Využití a princip fluorescenční mikroskopie Využití a princip fluorescenční mikroskopie fyzikálně chemický děj Fluorescence typem luminiscence (elektroluminiscence, fotoluminiscence, radioluminiscence a chemiluminiscenci) patří mezi fotoluminiscenční

Více

Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice. 12.-13. května 2010

Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice. 12.-13. května 2010 www.modernibiofyzika.cz Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Praktický kurz Pokročilé biofyzikální přístupy v genomice a proteomice

Více

Fluorescenční sondy. Fluorescenční sondy. Indikátory pro anorganické ionty. Fluorescenční sondy pro využití v analytické chemii, medicíně a biologii

Fluorescenční sondy. Fluorescenční sondy. Indikátory pro anorganické ionty. Fluorescenční sondy pro využití v analytické chemii, medicíně a biologii Fluorescenční sondy Fluorescenční sondy vnější fluorofory, které se ke sledovaným molekulám, iontům, atd. váží nekovalentní vazbou změna fluorescenční vlastností (intenzita emise, posun emisního maxima,

Více

Bioscience Imaging Centre

Bioscience Imaging Centre Bioscience Imaging Centre (Středisko mikroskopie) zajišťujeme moderní mikroskopické zařízení a softwary pro analýzu obrazu poradíme s plánováním experimentů (histologie, detekce proteinů a mrna) pomůžeme

Více

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka magnesia 16 Souprava na extrakci nukleových kyselin Uživatelská příručka LAB MARK, a.s. Pod Cihlenou 23 * 161 00 Praha Česká republika Tel.: 233 335 548 Fax: 224 311 830 e-mail: labmark@labmark.cz * www.labmark.cz

Více

Počítačová analýza lekařských dat

Počítačová analýza lekařských dat Počítačová analýza lekařských dat Václav Krajíček Department of Software and Computer Science Education Faculty of Mathematics and Physics Charles University Osnova Medicína a počítače Lékařské zobrazovací

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

DELFIA Dissociation-Enhanced Lanthanide Fluorescent ImmunoAssay

DELFIA Dissociation-Enhanced Lanthanide Fluorescent ImmunoAssay DELFIA Dissociation-Enhanced Lanthanide Fluorescent ImmunoAssay Fluoroimunoanalytická metoda vyvinutá finskou firmou Wallac Oy (LKB Pharmacia), velmi citlivá a specifická metoda pro stanovení nízko- i

Více

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE

MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE MAGNETICKÉ NANOČÁSTICE Jana Chomoucká Investice do rozvoje vzdělávání Obsah Úvod Vlastnosti MNPs Využití MNPs Metody přípravy MNPs na bázi oxidů železa Co je to nanotechologie? Obor zabývající se tvorbou

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - HPLC

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - HPLC VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - HPLC 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Univerzita Palackého v Olomouci sídlo zadavatele:

Více

Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy

Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy Úkol: Pomocí kapilární izotachoforézy určete, zda je v předloženém reálném vzorku (vařená šunka) obsažen kreatinin. 1. Teoretická část 1.1.Kreatinin

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum: 15.3.2013 Název: Školitel: GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU Mgr. Dana Fialová Datum: 15.3.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Vícebarevná průtoková cytometrie v klinice

Vícebarevná průtoková cytometrie v klinice Vícebarevná průtoková cytometrie v klinice EXBIO seminář 21.5.2014 Miroslav Benko EXBIO Praha a.s. Nad Safinou II Vestec Vícebarevná průtoková cytometrie v klinice EXBIO seminář 21.5.2014 Miroslav Benko

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Studentské projekty FÚUK 2013/2014

Studentské projekty FÚUK 2013/2014 Studentské projekty FÚUK 2013/2014 Měření propustnosti tenké ITO desky a kalibrace osvětlení Konzultant: Mgr. Jakub Zázvorka (zazvorka.jakub@gmail.com) Tenké filmy polovodičového materiálu ITO ( oxid india

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD..

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Izolace RNA doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Metodiky izolace RNA celková buněčná RNA ( total RNA) zahrnuje řadu typů RNA, které se mohou lišit svými fyzikálněchemickými vlastnostmi a tedy i nároky na jejich

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

Adhese a růst lidských kostních buněk v kulturách na vrstvách fullerenů C 60

Adhese a růst lidských kostních buněk v kulturách na vrstvách fullerenů C 60 Adhese a růst lidských kostních buněk v kulturách na vrstvách fullerenů C 60 Lucie Bačáková, Lubica Grausová Fyziologický ústav AVČR, Praha Jiří Vacík Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež u Prahy Václav Švorčík

Více

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí a kvantitativní NMR NMR spektrum čisté látky je lineární kombinací spekter jejích jednotlivých

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami Ivan Jelínek PřF UK Praha Definice:

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více