UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
|
|
- Ján Vlček
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE Porovnání HPLC a ostatních analytických metod při analýze vybraných farmaceutik. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PharmDr. Ludmila Matysová, PhD. Vedoucí katedry: Prof.RNDr.Petr Solich, CSc. Hradec Králové 2008 Pavla Haburová
2 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci řádně citovány. Děkuji PharmDr.Ludmile Matysové PhD. za její odborné vedení, cenné rady a pomoc při vypracování této práce. 1
3 Obsah 2
4 1 ÚVOD 5 2 CÍL PRÁCE 7 3 CHROMATOGRAFICKÉ METODY Chromatografické metody Chromatografické metody Princip chromatografického dělení Rozdělení chromatografických metod Chromatografie na tenké vrstvě TLC Stacionární fáze Nanášení Mobilní fáze Detekce Kvalitativní analýza Kvantitativní analýza HPLC Princip separace látek Kapalinový chromatograf Kolony Detektory 15 4 POTENCIOMETRIE Potenciometrie Potenciometrie Elektrody Potenciometrická titrace Acidobazická titrace Acidobazická titrace Alkalimetrie Acidimetrie Acidobazická titrace potenciometricky 19 3
5 5 BROMOCRIPTINI MESILAS Bromocriptini mesilas Název Vzorec a molekulová hmotnost Charakteristika Vlastnosti Farmakodynamické vlastnosti Metody stanovení obsahu Lékopisné stanovení ČL, Ph.Eur Lékopisné stanovení USP,JP Stanovení obsahu HPLC metodou Stanovení doprovodných látek TLC metoda HPLC metoda Souhrn rešerše 29 6 PERGOLIDI MESILAS Pergolidi mesilas Název Vzorec a molekulová hmotnost Charakteristika Vlastnosti Farmakodynamické vlastnosti Metody stanovení obsahu Lékopisné stanovení ČL,Ph.Eur.,USP Stanovení doprovodných látek Lékopisné stanovení ČL,Ph.Eur.,USP Souhrn rešerše 38 7 ZÁVĚR 39 8 LITERATURA A PŘEHLED ZKRATEK 41 4
6 1 Úvod 5
7 Námel je přezimující stádium Paličkovice Nachové, Claviceps Purpurea, houby parazitující na žitě. Alkaloidy této houby tvoří velmi početnou a dobře prostudovanou skupinu látek. Nejběžnější jsou alkaloidy ergotamino-ergotoxinové skupiny, nerozpustné ve vodě, mezi které patří Bromocriptin a druhou skupinu tvoří ve vodě rozpustné deriváty kyseliny lysergové. 1 Bromocriptin je jeden ze zástupců skupiny léků nazývaných agonisté dopaminu. Snižuje množství prolaktinu (hormon produkovaný hypofýzou), který účinkuje jako spouštěč produkce dalších hormonů. 2 Pergolid patří mezi polosyntetické alkaloidy a je také jeden ze zástupců atomistů dopaminu. Oba námelové alkaloidy se řadí mezi významná antiparkinsonika. 3 1 V kapitole 1 byly použity tyto zdroje [ 3 ] 2 V kapitole 1 byly použity tyto zdroje [ 4 ] 3 V kapitole 1 byly použity tyto zdroje [ 10 ] 6
8 2 Cíl práce 7
9 Cílem této bakalářské práce je srovnat vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) s ostatními analytickými metodami, titrací a tenkovrstvou chromatografií(tlc), při analýze vybraných námelových alkaloidů, Bromocriptinu a Pergolidu a vypracovat přehled výsledků rešerše v ČL 2005 a ostatních lékopisech. 8
10 3 Chromatografické metody 9
11 3.1 Chromatografické metody Chromatografické metody Chromatografické metody jsou vysoce účinné separační metody, sloužící k oddělení analyzovaných složek ze směsi a zároveň k jejich kvalitativní i kvantitativní analýze Princip chromatografického dělení Při všech chromatografických metodách se mnohonásobně ustavuje rovnováha součástí analyzované směsi mezi dvěma vzájemně nemísitelnými fázemi. Jedna nepohyblivá, stacionární fáze má schopnost různou měrou zadržovat jednotlivé součásti analyzované směsi, druhá pohyblivá, mobilní fáze pak vymývá(eluuje) jednotlivé součásti směsi z nepohyblivé fáze a odnáší je ve směru toku různou rychlostí, čímž dojde k jejich oddělení. Stacionární fáze přitom může být tuhá (sorbent) nebo kapalná, mobilní fáze kapalná (=eluent,eluční činidlo) nebo plynná (nosný plyn). Hybnou silou v chromatografickém systému je tok mobilní fáze, která unáší ionty nebo molekuly. Vlastní dělení látek však závisí na brzdící síle (retenci), která působí selektivně: některá látka je brzděna více, jiná méně. Při chromatografickém procesu se ustavuje dynamická rovnováha mezi vratnou sorpcí na stacionární fázi a desorpcí do mobilní fáze. Rychlost postupu látky závisí na sorpční rovnováze, tj. čím pevněji se látka sorbuje na stacionární fázi, tím pomaleji v chromatografickém systému postupuje. 1 V kapitole 3.1 byly použity tyto zdroje [ 1 ] 10
12 3.1.3 Rozdělení chromatografických metod V současné době se používá mnoho typů chromatografických metod, které se liší z hlediska povahy separačního děje (chromatografie adsorpční, rozdělovací, iontovýměnná, na molekulových sítech) použité techniky (chromatografie sloupcová, papírová, na tenké vrstvě) způsobu vyvíjení (chromatografie eluční, vytěsňovací, frontální analýza) skupenství pohyblivé a nepohyblivé fáze (chromatografie kapalina-tuhá látka, kapalina-kapalina,plyn-kapalina, plyn-tuhá látka) 11
13 3.2 Chromatografie na tenké vrstvě TLC (TLC) Jedná se vlastně o aplikaci sloupcové adsorpční a rozdělovací chromatografie v plošném uspořádání. Nepohyblivou fázi tvoří tenká vrstva sorbentu naneseného na inertní podložce. Nejpoužívanější sorbenty jsou silikagel, oxid hlinitý a prášková celulóza Stacionární fáze V současné době se tenké vrstvy sorbentu s pojidlem vyrábějí a dodávají komerčně, což značně zjednodušuje provedení analýzy, materiál má standardní, neměnné vlastnosti a vrstva je poměrně odolná proti mechanickému poškození. U nás vyráběné folie: Silufol (silikagel na hliníkové folii) Lucefol (práškovaná celulóza na hliníkové folii) se dodávají v rozměrech 15x15 nebo 20x20 cm, menší rozměry je možné jednoduše odstřihnout nůžkami. Folie Silufol UV 254 nebo 366 obsahují ve vrstvě sorbentu zároveň fluorescenční indikátor umožňující detekci při uvedených vlnových délkách Nanášení 1 V TLC se nanášejí vzorky jako 0,1-1% roztoky v těkavém (u organických látek nepolárním) rozpouštědle kapilární mikropipetkou v objemu 2 až 10 µl. Startovní linie je asi 2 cm od spodního okraje desky. Vzorky se nanáší ve formě skvrny nebo úzkého proužku. Po úplném zaschnutí se tenká vrstva umístí do vhodné nádoby s mobilní fází, tak aby start nebyl ponořen, a nechá se vyvíjet. 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 2 ] 12
14 Mobilní fáze 1 Použití vhodné mobilní fáze se určuje na základě orientačně provedené chromatografie ve zkumavce. Obvykle bývá mobilní fází opravená směs rozpouštědel. Chromatografie se provádí v utěsněné skleněné komoře, která je nasycena parami používaných rozpouštědel Detekce Po skončení vyvíjení se označí poloha čela mobilní fáze, chromatogram se usuší a poloha jednotlivých skvrn se zjistí detekcí nejběžněji chemickou (postřikem činidlem za vzniku barevné reakce) nebo fyzikální (fluorescence v ultrafialovém světle, použití radioaktivních indikátorů) Kvalitativní analýza Při kvalitativní analýze je v mnohých případech již detekce sama zároveň důkazem, zejména při použití více detekčních činidel. Nejspolehlivější způsob identifikace pomocí hodnoty R F je současná chromatografie standardních čistých látek, které v analyzovaném vzorku očekáváme.r F (retenční faktor) je hodnota daná poměrem vzdálenosti středu skvrny od startu ke vzdálenosti čela mobilní fáze od startu Kvantitativní analýza 2 Stanovení obsahu v jednotlivých chromatografických skvrnách je možné provést buďto po vymytí skvrny nebo přímo na chromatogramu. Při prvním způsobu je nutné látku seškrábat a extrahovat. V získaném roztoku se pak obsah stanoví většinou instrumentální metodou např.spektrofotometricky. Výhodnější je stanovení obsahu přímo na chromatogramu tzv.metodou in situ, při které se porovnává intenzita a velikost skvrn zkoumaného vzorku vzhledem k intenzitě a velikosti skvrn různých koncentrací standardů. 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 1 ] 2 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 2 ] 13
15 3.3 HPLC 1 Separační účinnost kapalinové kolonové chromatografie závisí na velikosti částic stacionární fáze. Čím menší a stejnoměrnější jsou jednotlivé částice, tím větší je účinná plocha a separační účinnost. Pro dostatečně rychlý průtok mobilní fáze je však zapotřebí ji protlačit kolonou pomocí čerpadla pod vysokým tlakem. Rychlý vývoj HPLC byl umožněn nalezením vysoce účinných stacionárních fází a citlivých detektorů Princip separace látek Dělení látek nastává mezi stacionární fází naplněnou v koloně a mobilní fází procházející kolonou za vysokého tlaku. Protože k dělení látek lze přitom využít všech vratných dvoufázových separačních mechanismů (adsorpce,rozdělování,iontová výměna,sítový efekt gelu), je možné nalézt selektivní a účinný chromatografický systém k dělení směsi prakticky všech organických látek rozpustných ve vodě, zředěných kyselinách nebo organických rozpouštědlech Kapalinový chromatograf Základní součástí kapalinového chromatografu jsou zásobníky mobilní fáze, vysokotlaká čerpadla, směšovač, manometr, dávkovač, předkolona, kolona, detektor, sběrač frakcí, zapisovač a integrátor. Obrázek č.1 Schéma kapalinového chromatografu 2 1 V kapitole 3.3 byly použity tyto zdroje [ 1 ] 2 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 5 ] 14
16 3.3.3 Kolony Kolony pro HPLC jsou ocelové nebo skleněné trubice 5-30 cm dlouhé o vnitřním průměru 2-8 mm naplněné stacionární fází, ta musí být naprosto homogenní a rovnoměrná, proto se častěji používají kolony plněné a testované výrobcem. Spoje mezi kolonou, dávkovacím zařízením a detektorem jsou kapilární (vnitřní průměr 0,5 mm), nejčastěji z nerez oceli. Pro účinné dělení látek hraje roli kvalita sorbentu, jeho velikost a stejnoměrnost částic, ale i tvar, porozita, struktura. Po většinu HLC aplikací se používají nemodifikované a nebo chemicky modifikované mikročástice silikagelu (3,5 až 10 µm) nebo oxid hlinitý Detektory Na detektory v HPLC jsou kladeny mimořádné požadavky: vysoká citlivost-detekce látek v roztoku v koncentracích ng-µg/ml reprodukovatelnost a linearita odezvy nezávislost odezvy na změně složení mobilní fáze při gradientové eluci univerzálnost-detekce všech oddělených složek vzorku Nejpoužívanější detektory: infračervený ultrafialový fluorimetrický hmotnostní spektrofotometr spektrofotometrický 15
17 4 Potenciometrie 16
18 4.1 Potenciometrie Potenciometrie Jako potenciometrické metody se označují ty metody, jimiž se zjišťuje množství hledané složky ve vzorku měřením elektrodového potenciálového rozdílu mezi indikační a srovnávací elektrodou vhodně sestaveného článku. Tyto metody mohou být přímé, jako je např. měření koncentrace vodíkových iontů (ph) anebo nepřímé, kdy se používá titračních metod a dosažení konečného bodu se indikuje potenciometricky Elektrody Indikační-měrné: skleněná stříbrná platinová iontově selektivní Porovnávací-referenční: kalomelová argentchloridová 1 V kapitole 4.1 byly použity tyto zdroje [ 1 ] 17
19 4.1.3 Potenciometrická titrace Potenciometrické titrace jsou nejběžnějším způsobem objektivního zjišťování ekvivalenčního bodu na základě měření změny potenciálu mezi indikační a referenční elektrodou. U potenciometrických titrací neutralizačních, srážecích, komplexometrických i oxidačně-redukčních je průběh potenciometrické titrační křivky podobný. Křivky mají esovitý průběh, buď klesající nebo vzrůstající,s více nebo méně strmou střední částí, označovanou jako potenciálový skok. Zjišťuje se ekvivalenční bod titrace, který je dán inflexním bodem titrační křivky Acidobazická titrace Acidobazická titrace Proteolytických reakcí kyselin a zásad se využívá k jejich vzájemnému odměrnému stanovení. Metody dělíme na alkalimetrické, používají odměrných roztoků alkalických hydroxidů a na acidimetrické, používající jako odměrný roztok kyseliny Alkalimetrie Při alkalimetrických titracích se nejčastěji používá jako odměrný roztok 0,1 M KOH nebo NaOH. Základní látkou pro standardizaci roztoků hydroxidů je šťavelová kyselina, hydrogenftalan draselný nebo kyselina benzoová. Alkalimetricky se titrují kyseliny. 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 2 ] 2 V kapitole 4.2 byly použity tyto zdroje [ 1 ] 18
20 4.2.3 Acidimetrie Při acidimetrických titracích se jako odměrná činidla používají roztoky silných kyselin, kyseliny chlorovodíkové, chloristé nebo sírové. Připravují se nejčastěji o koncentraci 0,1M. Jejich přesná koncentrace se zjišťuje standardizací na hydrogenuhličitan draselný nebo sodný, bezvodý uhličitan sodný nebo tetraboritan sodný. Acidimetricky se titrují báze Acidobazická titrace potenciometricky Potenciometrickou titrací lze stanovit všechny kyseliny a báze, není-li jejich disociační konstanta < Jako odměrná činidla se používají výše jmenovaná. K indikaci se nejlépe hodí skleněná elektroda. Srovnávací elektrodou může být nasycená elektroda kalomelová nebo argentchloridová. 1 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 2 ] 19
21 5 Bromocriptini mesilas 20
22 5.1 Bromocriptini mesilas Název Latinský název ČL. 2005: Bromocriptini mesilas Anglický název Ph.Eur. 5:Bromocriptine mesilate Anglický název USP 31: Bromocriptine mesylate Anglický název JP XIV: Bromocriptine mesilate Český název ČL 2005: Bromocriptin-mesylát Vzorec a molekulová hmotnost Sumární vzorec: C 33 H 44 BrN 5 O 8 S Strukturní vzorec: Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0% - 101,0% sloučeniny C 33 H 44 BrN 5 O 8 S. Mr: 750,70 1 V kapitole 5.1 byly použity tyto zdroje [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ][ 9 ] 21
23 5.1.3 Charakteristika Jedná se o (6aR,9R)-5-brom-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-10b-hydroxy-5-isobutyl-2- isopropyl-3,6-dioxo-oktahydro-8h-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl- 4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid-monomethansulfonát Vlastnosti 1 Bílý nebo slabě zabarvený jemný krystalický prášek.je velmi citlivý na světlo, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v methanolu, dobře rozpustný v lihu 96%, mírně rozpustný v dichlormethanu Farmakodynamické vlastnosti 2 Bromocriptin je jeden ze zástupců skupiny léků nazývaných agonisté dopaminu. Snižuje množství prolaktinu (hormon produkovaný hypofýzou), který účinkuje jako spouštěč produkce dalších hormonů. 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 6 ] 2 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 4 ] 22
24 5.2 Metody stanovení obsahu Lékopisné stanovení ČL,Ph.Eur. 1 0,500 g se rozpustí v 80 ml směsi objemových dílů kyseliny octové bezvodé R a acetanhydridu R ( ) a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence. 1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 75,1 mg C 33 H 44 BrN 5 O 8 S Lékopisné stanovení USP,JP 2 0,600 g se rozpustí v 80 ml směsi objemových dílů kyseliny octové bezvodé a acetanhydridu ( ) a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l za potenciometrické indikace bodu ekvivalence. 1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l odpovídá 75,07 mg C 33 H 44 BrN 5 O 8 S Stanovení obsahu HPLC metodou Při stanovení obsahu HPLC metodou se využívá podmínek z HPLC stanovení doprovodných látek podle Ph.Eur. a USP. Vše je popsáno v přiložené tabulce. 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 6 ] [ 7 ] 2 V kapitole 3.1 byly použity tyto zdroje [ 8 ] [ 9 ] 23
25 5.3 Stanovení doprovodných látek TLC metoda V Japonském lékopise je ke stanovení doprovodných látek použita TLC metoda. Přiložená tabulka obsahuje lékopisné stanovení podle Japonského lékopisu XIV. Jako standardní látka se použije Bromocriptin mesylát HPLC metody HPLC stanovení doprovodných látek je popsáno v Ph.Eur. a USP. V přiložených tabulkách jsou dané metody popsány. Jako standardní srovnávací látky se použijí podle USP standard Bromocriptinu mesylátu a podle Ph.Eur. se použijí nečistoty uvedené v lékopise. 24
26 HPLC stanovení obsahu 1 Diluent MF Příprava Chromatografické podmínky Citrátový pufr:0,1m roztok kyseliny citronové,ph 2,0 (upraveno HCl) Diluent: směs methanolu a citrátového pufru (1:1) A:57 ml 0,01M fosfátového pufru o ph 7,0 + 47ml acetonitrilu B:40 ml 0,01M fosfátového pufru o ph 7, ml acetonitrilu MF:směs obou roztoků Vzorek standard kolona průtok Teplota kolony 25 mg vzorku se rozpustí v 25 ml methanolu a doplní do 50 ml citrátovým pufrem 11,5 mg standardu se rozpustí v 12,5 ml methanolu a doplní se do 25 ml citrátovým pufrem. ODS,3µ,,4,6 x 150 mm 1,3ml/min Čas MF MF (min) A B nástřik detekce 30 C 20µl 300nm V kapitole byly použity tyto zdroje [ 7 ] [ 8 ]
27 TLC stanovení doprovodných látek JP 1 Diluent MF Příprava Chromatografické podmínky Vzorek standard Nanáška Stacionárn í fáze detekce Vyhodnocení Chloroform Methanol (1:1) Dichlormethan 1,4-dioxan Ethanol Amoniak (1800:150:50:1) 0,1g/10ml diluentu Ze zkoušeného roztoku se odpipetuje 1ml/200ml diluentu (1), z něj se odpipetuje 10ml/20ml diluentu (2). 10µl zkoušeného roztoku a porovnávací ch roztoků (1) a (2) se nanáší v 1cm širokých pruzích. silikagel 30 minut se suší za sníženého tlaku,pak se postříká Dragendorffovým čnidlem a peroxidem vodíku. Na chromatogramu zkoušeného vzorku nejsou kromě hlavní skvrny další intenzivnější než skvrna (1) a ty které jsou intenzivnější než (2) je nejvýše jedna. 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 9 ] 26
28 HPLC stanovení doprovodných látek USP 1 Diluent MF Příprava Chromatografické podmínky Citrátový pufr:0,1m roztok kyseliny citronové,ph 2,0 (upraveno HCl) Diluent: směs methanolu a citrátového pufru (1:1) A:57 ml 0,01M fosfátového pufru o ph 7,0 + 47ml acetonitrilu B:40 ml 0,01M fosfátového pufru o ph 7, ml acetonitrilu MF:směs obou roztoků Vzorek standard kolon a 46 mg vzorku se rozpustí v 5 ml methanolu a doplní do 10 ml citrátovým pufrem Přesně zvážené množství standardu se rozpustí v methanolu a zředí stejným objemem citrátového pufru,tak aby výsledná koncentrace byla 4,6µm L1,3µ, 4,6m m x 15 cm průtok 2ml/min Čas MF MF (min) A B Teplota kolony nástři k detekce 40 C 20µl 280nm 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 8 ] 27
29 HPLC stanovení doprovodných látek Ph.Eur. 1 Diluent MF Příprava Chromatografické podmínky Methanol + pufr o ph 2,0 MF A: 0,791 g uhličitanu amonného/1 l vody MF B:acetonitril Vzorek standard kolona průtok nástřik detekce 0,5 g vzorku se rozpustí v 5 ml methanolu a doplní se do 10 ml pufrem T:0,5 g standardu se rozpustí v 5 ml methanolu a doplní do 10 ml pufrem A:1ml T/100 ml diluentu B:1ml A/10 ml diluentu C:5 mg impurity A/5 ml diluentu D:5 mg impurity B/5 ml diluentu E:0,5ml C+0,5 ml D do 10ml Diluentu F:1 ml C/ ml diluentu ODS,5 µm,0, 12m x 4mm Čas (min) ml/min MF A MF B µl 300nm 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 7 ] 28
30 5.4 Souhrn rešerše HPLC metodou jsou stanovovány doprovodné látky Bromocriptinu mesylátu. Ke stanovení se používá HPLC s UV detekcí. Ke zjištění obsahu je nejvíce využíváno potenciometrických titrací. Stanovení obsahu HPLC metodou je však výhodnější s vyšší selektivitou, citlivostí a nižší spotřebou vzorku. 29
31 6 Pergolidi mesilas 30
32 6.1 Pergolidi mesilas Název Latinský název ČL. 2005: Pergolidi mesilas Anglický název Ph.Eur. 5:Pergolide mesilate Anglický název USP 31: Pergolide mesylate Český název ČL 2005: Pergolid-mesylát Vzorec a molekulová hmotnost Sumární vzorec :C 20 H 30 N 2 O 3 S 2 Strukturní vzorec: CH 2 SCH 3 H N H N H CH 3 SO 3 H Počítano na vysušenou látku, obsahuje 97,5% - 102,0% sloučeniny C 20 H 30 N 2 O 3 S 2. Mr: 410, Charakteristika Jedná se o(6ar,9r,10ar)-9-[(methylsulfanyl)methyl]-7-propyl- 4,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydroindolo[4,3-fg]chinolin-methansulfonát.. 1 V kapitole 6.1 byly použity tyto zdroje [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 31
33 6.1.4 Vlastnosti 1 Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v methanolu, těžce rozpustný v lihu 96% a v dichlormethanu a velmi těžce rozpustný v acetonu Farmakodynamické vlastnosti 2 Pergolid je novější látka s agonistickým působením na postsynaptických D 1 a D 2 receptorech v corpus striatum. Má také řadu účinků na hormonální hladiny (snižuje sérový prolaktin a zvyšuje přechodně hladinu růstového hormonu). Používá se jako doplňková léčba parkinsonismu levodopou. Může mít řadu nežádoucích účinků, včetně bolestí, periferních otoků a GIT nežádoucích účinků Metody stanovení obsahu Lékopisné stanovení ČL,Ph.Eur,USP. 3 Pergolid mesylát se stanovuje HPLC metodou. V následujících tabulkách je srovnání HPLC stanovení Pergolidu mesylátu Ph.Eur. a USP. 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 6 ] 2 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 11 ] 3 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 32
34 Stanovení obsahu podle Ph.Eur. 1 Diluent MF Příprava Chromatografické podmínky 5mg DLmethioninu/50 0ml 0,01M HCl+500ml MeOH roztok 2goktansulfonanu sodného ve vodě s 1,0ml bezvodé kyseliny octové.roztok se smíchá(2:1:1) s MeOH a MeCN.zfiltruje a odplyní Vzorek standard kolona průtok Teplota kolony 65 mg zkoušené substance ve 100 ml diluentu.z tohoto roztoku se odpipetuje1 0 ml/100ml Naváží se přesně asi 65 mg Pergolidu Mesylátu RS ve 100 ml diluentu.z tohoto roztoku se odpipetuje10 ml/100ml ODS,250x4,6 mm,5µm nástřik detekce 1ml/min 40 C 20µl 280nm 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 7 ] 33
35 Stanovení obsahu podle USP 1 Diluent MF Příprava Chromatografické podmínky 5mg Methioninu/500ml 0,01N HCl+500ml MeOH roztok 0,009 M 1- oktansulfonanu sodného obsahující 1,0ml bezvodé kyseliny octové.roztok se smíchá(2:1:1) s MeOH a MeCN.zfiltruje a odplyní Vzorek standard kolona průtok Teplota kolony Naváží se přesně asi 6,5 mg vzorku do 50 ml a rozpustí se v diluentu. Naváží se přesně asi 6,5 mg standardu Pergolidu mesylátu. Do 50 ml odměrné baňky,rozpustí se v diluentu a doplní se po rysku.výsledná koncentrace pergolidu mesylátu je asi 130µg/ml. ODS,250x4,6m m,5µm nástřik detekce 1ml/min 40 C 10µl 280nm 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 8 ] 34
36 6.2 Metody stanovení doprovodných látek Lékopisné stanovení ČL,Ph.Eur.,USP 1 Doprovodné látky se stanovuje HPLC metodou. V následujících tabulkách je srovnání HPLC stanovení doprovodných látek Pergolidu mesylátu podle Ph.Eur. a USP. 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 35
37 Stanovení obsahu doprovodných látek podle Ph.Eur 1 Diluent MF Příprava Chromatografické podmínky Methanol MF A:5 ml morpholinu+ 995 ml vody,ph 7,0 (upraveno kyselinou fosforečnu) MF B:acetonitril: tetrahydrofuran: Methanol (1:1:1) Vzorek Roztok A Roztok B kolona průtok Teplota kolony 10mg 4,4-1ml/min dimethoxy- MF MF benzopheno čas A B -ne/10ml diluentu 30 mg vzorku/ 10 ml diluentu 1 ml testovací směsi / 100 ml diluentu 1ml/10ml diluentu K 1 ml (B) přidáme 2 ml vzorku /100ml diluentu 1ml/10 ml diluentu ODS 250x4, 6mm, 5µm nástřik detekce 40 C 20µl 280nm 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 7 ] 36
38 Stanovení doprovodných látek podle USP 1 Diluent MF Příprava Chromatografické podmínky Methanol MF A:5 ml morpholinu+ 995 ml vody,ph 7,0 (upraveno kyselinou fosforečnu) MF B:acetonitril: tetrahydrofuran: Methanol (1:1:1) Vzorek Standard A Standard B kolona průtok Teplota kolony 60 mg vzorku/ 10 ml diluentu Přesně zvážené množství standardu se rozpustí v methanolu,tak aby výsledná koncentrace byla 30µg/ml 10ml roztoku standardu A/50 ml diluentu ODS 250x4, 6mm, 5µm čas ml/min MF A MF B nástřik detekce 40 C 20µl 280nm 1 V kapitole byly použity tyto zdroje [ 8 ] 37
39 6.3 Souhrn rešerše U Pergolidu mesylátu se stanovují metody ať už obsahové nebo stanovení doprovodných látek pouze metodou HPLC. Ke stanovení se používá metoda s UV detekcí. U stanovení obsahu se obě metody od sebe liší jen nepatrně ve složení mobilní fáze a dávkovaném množství. Při stanovení doprovodných látek jsou používány odlišné standardní látky a jiný způsob vyhodnocení. 38
40 7 Závěr 39
41 Byla provedena rešerše na lékopisné srovnání HPLC a ostatních analytických metod při analýze Bromocriptinu mesylátu a Pergolidu mesylátu v Českém lékopisu a ostatních lékopisech. Pro stanovení obsahu je u Bromocroptinu mesylátu vhodnou metodou stanovení potenciometrickou titrací. Její největší nevýhodou je vysoká spotřeba vzorku. U zjišťování obsahu nečistot je nejvhodnější použití HPLC metody.její výhodou je selektivita, nízký detekční limit a objektivní stanovení. Nejvýznamnější analytickou metodou pro stanovení Pergolidu mesylátu je HPLC. Byly proto porovnány dvě metody lékopisné ke stanovení doprovodných látek a obsahu. 40
42 8 Literatura a přehled zkratek 41
43 8.1. Literatura [1] Karlíček R.,a kol.: Analytická chemie pro farmaceuty,praha,karolinum 2005 [2] Zýka J.,a kol.:analytická příručka,praha,sntl/alfa 1979 [3] -04/2008 [4] [5] [6] Český lékopis 2005 (ČL 2005), Grada publishing a.s.,praha,2005 [7] European Pharmacopeia (Ph.Eur.5 )str , /2008 [8] United States Pharmacopeia (USP 31-NF26),2008,The United States Pharmacopeial convention,12601 Twinbrook parkway,rockville,md 20852,str.1558, [9] Japanese Pharamcopeia XIV (JP XIV),2001,YAKUJI NIPPO,LTD,str.286 [10] [11] termid=249&h=pergolid#jump-04/ Seznam zkratek HPLC- vysokoúčinná kapalinová chromatografie TLC- chromatografie na tenké vrstvě MF- mobilní fáze ODS - oktadodecyl sufát UV- ultrafialová oblast spektra záření Čl - Český lékopis Ph.Eur.- Evropský lékopis USP- Americký lékopis JP-Japonský lékopis 42
Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie
Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován
Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek
Úvod k biochemickému praktiku Pavel Jirásek Úvodní informace 4 praktika B1 B2 B3 B4 4 týdny 8 pracovních stolů rozdělení kruhu do 8 pracovních skupin (v každé 2-3 studenti) Co s sebou na praktika plášť
CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).
CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou
ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS. Erythromycin-ethylsukcinát
ERYTRMYCII ETYLSUCCIAS Erythromycin-ethylsukcinát RZ 1 :0274 3 C 3 C R 1 3 C 3 C R 2 Ethylsukcinát Sumární vzorec M r R 1 R 2 erythromycinu A C 43 75 16 862,06 erythromycinu B C 43 75 15 846,06 erythromycinu
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
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU A SEMDURAMICINU METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU A SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení maduramicinu a semduramicinu v krmivech a premixech.
Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku
Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní
Separační metody v analytické chemii. Kapalinová chromatografie (LC) - princip
Kapalinová chromatografie (LC) - princip Kapalinová chromatografie (Liquid chromatography, zkratka LC) je typ separační metody, založené na rozdílné distribuci dělených látek ve směsi mezi dvě různé nemísitelné
isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi
SEPARAČNÍ METODY Využití separačních metod isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi Druhy separačních metod Srážení
Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory
Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním
volumetrie (odměrná analýza)
volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení dekochinátu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová
Úvod k biochemickému mu praktiku Vladimíra Kvasnicová organizace praktik pravidla bezpečné práce v laboratoři laboratorní vybavení práce s automatickou pipetou návody: viz. aplikace Výuka automatická pipeta
Odměrná analýza, volumetrie
Odměrná analýza, volumetrie metoda založená na měření objemu metoda absolutní: stanovení analytu ze změřeného objemu roztoku činidla o přesně známé koncentraci, který je zapotřebí k úplné a stechiometricky
L 54/116 CS Úřední věstník Evropské unie
L 54/116 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 8. Výsledky kruhových testů V rámci ES byly provedeny kruhové testy, při nichž až 13 laboratoří zkoušelo čtyři vzorky krmiva pro selata, včetně jednoho
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 16 Iontová chromatografie Iontová chromatografie je speciální technika vyvinutá pro separaci anorganických iontů a organických
CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89
26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89 c) při vlnové délce mezi 230 a 320 nm se nesmí spektrum vzestupné části, vrcholu a sestupné části píku zkoušeného vzorku lišit od ostatních částí spektra
CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost
www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem
Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip
Plynová chromatografie (GC) - princip Plynová chromatografie (Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné
Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera
Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU CELKOVÉHO A VOLNÉHO TRYPTOFANU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení ochratoxinu A v krmivech. 1 Ochratoxin A patří mezi
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny
L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009
L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7. Opakovatelnost Rozdíl mezi výsledky dvou paralelních stanovení provedených na stejném vzorku týmž laborantem nesmí překročit: 5 mg/kg v absolutní hodnotě
CS Úřední věstník Evropské unie L 54/85
26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/85 F. STANOVENÍ DICLAZURILU 2,6-dichlor-alfa-(4-chlorofenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-(3-H)yl)benzenacetonitril 1. Účel a rozsah Tato metoda
Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky
STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.
STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie: 28 44- M/01 ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací
Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;
Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců
Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm
KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK
KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK chemické reakce: - srážecí mají největší význam, vzniklé sraženiny rozlišujeme podle zbarvení a podle jejich rozpustnosti v různých rozpouštědlech - komplexotvorné
L 54/32 CS Úřední věstník Evropské unie
L 54/32 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 Lineární rozsah přístroje je nutno zkontrolovat pro všechny aminokyseliny. Standardní roztok se ředí citrátovým tlumivým roztokem tak, aby se dosáhlo ploch
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení nepovolených doplňkových látek Zn-bacitracinu,
ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem
[ A] 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE K =
7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE Chromatografie je primární separační metoda, při níž se využívá mnohokrát opakované ustanovení rovnováhy mezi dvěma nemísitelnými fázemi. Jedná se o mnohostrannou techniku, která
mobilní fáze pohyblivá - obsahuje dělené látky, které mají různou afinitu ke stacionární fázi.
separační metody Chromatografické metody Distribuce látky mezi dvě fáze: stacionární fáze nepohyblivá - ukotvený materiál mobilní fáze pohyblivá - obsahuje dělené látky, které mají různou afinitu ke stacionární
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip
13/sv. 6 CS (80/891/EHS)
65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích
1. Izolaci polutantů 2. Zakoncentrování a přečištění izolované skupiny látek 3. Identifikaci jednotlivých látek 4. Stanovení identifikovaných složek
Identifikace organických polutantů tenkovrstevnou chromatografií (Chromatografie) Úvod: Je mnohem snadnější zjistit kontaminaci složek ekosystému ionty a anorganickými sloučeninami, než odhalit kontaminaci
Úvod k biochemickému praktiku. Petr Tůma
Úvod k biochemickému praktiku Petr Tůma Separační metody Chromatografie objev ruský botanik M.Cvět 90.léta 19.stol. skleněná kolona naplněná CaCO 3 izolace fotosyntetických barviv znovuobjevení Martin
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU METODOU HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení maduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). 1 Pro účely
Neutralizační (acidobazické) titrace
Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační titrace jsou založeny na reakci mezi kyselinou a zásadou. V podstatě se vždy jedná o reakci iontů H + s ionty OH - podle schematu: H + + OH - H O V průběhu
L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie
L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7.1.2 Detektor diodového pole Výsledky jsou posuzovány podle následujících kritérií: a) při vlnové délce maximální absorpce vzorku i standardu musí být
SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá
Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací
Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické
Metody separace. přírodních látek
Metody separace přírodních látek (5) Chromatografie; základní definice a klasifikace ruzných metod; kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, přístrojová technika. Chromatografie «F(+)d» 1897
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D v premixech pro výrobu krmných směsí metodou HPLC.
Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence
1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá
Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)
Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3.
Chromatografie. 1 Úvod
Chromatografie 1 Úvod Chromatografie je metoda sloužící k separaci a analýze složitých směsí. Chromatografie se velmi široce uplatňuje ve všech vědeckých odvětvích včetně lékařství. V rámci lékařských
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz 1 Sylabus přednášky: Praxe v HPLC Mobilní fáze Chromatografická kolona Spoje v HPLC Vývoj chromatografické
Analytické metody. Spektrofotometrie 1. SPEKTROFOTOMETRIE 2. CHROMATOGRAFIE 3. POTENCIOMETRIE 4. VOLUMETRIE. Materiál používaný pro analýzu: ROZTOK
1. SPEKTROFOTOMETRIE Analytické metody Vladimíra Kvasnicová 2. CHROMATOGRAFIE 3. POTENCIOMETRIE 4. VOLUMETRIE Spektrofotometrie Materiál používaný pro analýzu: ROZTOK spektrofotometr PRINCIP interakce
Aplikační rozsah chromatografie
Chromatografické metody II. Aplikační rozsah chromatografie Chromatografie Kapalinová chromatografie rozdělení Nízkotlaká (atmosferický tlak) LPC Střednětlaká (4 Mpa) FPLC Vysokotlaká (40 Mpa) HPLC Ultravysokotlaká
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové
Principy chromatografie v analýze potravin
Principy chromatografie v analýze potravin živočišného původu p Ivana Borkovcová Ústav hygieny a technologie mléka FVHE VFU Brno, borkovcovai@vfu.cz Úvod, základní pojmy chromatografické systémy dělení
Chromatografie. Petr Breinek
Chromatografie Petr Breinek Chromatografie-I 2012 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální dělení složek analyzované směsi mezi dvěma fázemi. Pohyblivá fáze (mobilní), eluent Nepohyblivá
Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost
Chromatofokusace separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost Polypufry - amfolyty Stacionární fáze Polybuffer 96 - ph 9-6
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H
Dávkování vzorku v GC - II Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Dávkování vzorku v GC - II Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 7. Dávkování ventily (Valves) Dávkovací ventily jsou jednoduchá zařízení umožňující vnesení daného objemu
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám
VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:
Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční
Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC)
Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC) V Brně dne 20. 11. 2011 Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 1. Hydroxymethylfurfural
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,
Stanovení vit. A a vit. E metodou HPLC v krmivech a premixech dopl ňkových látek
STANOVENÍ VITAMINU A (RETINOLU) A VITAMINU E (a-tocopherolu) METODOU HPLC V KRMIVECH A PREMIXECH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK. 1. Definice Účinnou formou vitaminu A obecného vzorce C 16 H 23 - R je retinol a neoretinol
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační
Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie
Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie A) Princip extrakce podle Randalla Extrakci provádíme ve třech krocích: 1. Vaření V první fázi je extrakční prst obsahující vzorek ponořen do
STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra
STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu
Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.
ROZTOKY Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. Roztoky podle skupenství dělíme na: a) plynné (čistý vzduch)
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU A A VITAMÍNU E METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu A a vitamínu E v krmivech a premixech. 2 Princip
Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu
Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu Š.Dušková, I.Šperlingová, L. Dabrowská, M. Tvrdíková, M. Šubrtová duskova@szu.cz sperling@szu.cz Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám
Gelová permeační chromatografie
Gelová permeační chromatografie (Gel Permeation Chromatography - GPC) - separační a čisticí metoda - umožňuje separaci skupin sloučenin s podobnou molekulovou hmotností (frakcionace) - analyty jsou po
ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH
ČÁST 1: Pracovní úkol 1. Stanovte ph ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody. 2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. 3.
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU -KAROTENU METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení celkového -karotenu v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové
Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací
Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení diclazurilu, halofuginonu, lasalocidu, maduramicinu, monensinu, narasinu, nikarbazinu, robenidinu,
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (HPLC-ELSD)
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (HPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou extrakční
SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT Laboratorní cvičení ÚVOD Snižování emisí
Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla
Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor RNDr. Jan Břížďala Gymnázium Třebíč RNDr. Jan Havlík, Ph.D.
Praktické ukázky analytických metod ve vinařství
Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity
LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Z Technologie prekurzorů léčiv onkologických onemocnění Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda Umístění práce: AS58 1 1 ÚVOD Platinová cytostatika tvoří nejvýznamnější
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POROVNÁNÍ METOD MĚŘENÍ KALIBRAČNÍCH KŘIVEK
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOFYZIKY A FYZIKÁLNÍ CHEMIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POROVNÁNÍ METOD MĚŘENÍ KALIBRAČNÍCH KŘIVEK Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin
Konfirmace HPLC systému
Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...
ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH
ČÁST 1: Pracovní úkol 1. Stanovte ph ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody. 2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. 3.
P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech
P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky