UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. Katedra anorganické a organické chemie PŘÍPRAVA ANALOGŮ FYTOCERAMIDŮ
|
|
- David Slavík
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra anorganické a organické chemie PŘÍPRAVA ANALOGŮ FYTOCERAMIDŮ A HODNOCENÍ JEJICH VLIVU NA BARIÉROVOU FUNKCI KŮŽE Diplomová práce Školitel: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D Ondřej Tesař
2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Hradci Králové, dne Ondřej Tesař 2
3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych rád poděkoval své školitelce doc. PharmDr. Kateřině Vávrové, Ph.D. za vedení, pomoc, nesmírnou ochotu a trpělivost. Dále pak pracovníkům Katedry anorganické a organické chemie za vstřícný přístup a příjemné pracovní prostředí. 3
4 ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Ondřej Tesař Školitel: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název diplomové práce: Příprava analogů fytoceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérovou funkci kůže Fytoceramidy (FCER) patří do skupiny sfingolipidů. Jsou tvořeny bazickým alkoholem fytosfingosinem (P) a acylovým řetězcem. Společně s dalšími lipidy tvoří extracelulární membránu v lidském stratum corneum (SC), nejsvrchnější vrstvě kůže, která nás chrání před ztrátami vody a průnikem cizorodých látek do našeho těla. O vlivu struktury FCER na funkci této membrány se toho zatím mnoho neví. Cíl práce: Cílem této práce bylo prozkoumat, jakou úlohu hraje v nepropustnosti této bariéry délka postranního nehydroxylovaného acylového řetězce FCER. Metody: Mým úkolem bylo syntetizovat FCER s délkou acylu 2, 4, 6, 24 uhlíků a příprava modelových membrán SC obsahující FCER s délkou acylu 2, 4, 6, 8 nebo 24 uhlíků, dále pak cholesterol, kyselinu lignocerovou a cholesterol sulfát. Permeabilita modelových membrán byla hodnocena ve Franzových difuzních celách. Jako měřené veličiny byly zvoleny elektrická impedance a propustnost pro 2 modelová léčiva: theofylin (TH) a indomethacin (IND), které byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Hlavní poznatky: Zjistili jsme, že membrány obsahující FCER s krátkým řetězcem jsou několikanásobně propustnější než kontrolní membrány s fyziologickým FCER s 24 uhlíkatým acylem. Nejpropustnější byly membrány obsahující 4 uhlíkatý analog (přibližně 2,7x propustnější pro ionty, 10,5x pro TH, 2,8x pro IND oproti kontrole). 4
5 Je tedy patrné, že podobně jako pro ceramidy (CER) odvozené od sfingosinu (S) a dihydrosfingosinu (DS) je i pro FCER dostatečně dlouhý acyl nezbytný pro zachování jejich bariérových vlastností. V druhé části práce byl zkoumán vliv polární hlavy CER na bariérové vlastnosti. Byly připraveny modelové membrány obsahující CER se stejně dlouhými řetězci odvozené od P, DS, S a syntetický analog CER - tetradecyl ester kyseliny (S)-2-tetrakosanoylamino-3-hydroxypropionové (14S24). Membrány byly hodnoceny stejným způsobem jako ty obsahující FCER. Ukázalo se, že propustnost těchto membrán je srovnatelná, pouze propustnost membrány z 14S24 pro TH byla oproti ostatním signifikantně vyšší. Závěr: Tato práce je prvním krokem k objasnění vlivu struktury FCER na bariérové vlastnosti kůže a bude podkladem pro další výzkum. Klíčová slova: fytoceramid, stratum corneum, modelová membrána, NP 5
6 ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Deparment of Inorganic and Organic Chemistry Candidate: Ondřej Tesař Supervisor: doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title of diploma thesis: Synthesis of phytoceramide analogues and evaluation of their effect on the skin barrier properties. Phytoceramides (FCER) belong to the class of sphingolipids. They are composed of a basic alcohol phytosphingosine (P) and the acyl chain. Together with the other lipids they create the extracellular membrane in human stratum corneum (SC), the uppermost layer of the skin, which protects us against the loss of water and penetration of foreign compounds into our body. The influence of FCER structure on the function of this membrane is unknown yet. Aim of the work: The aim of this work was to examine what role the acyl chain length of FCER plays in this membrane impermeability. Methods: My task was to synthetize FCER with acyl chain length of 2, 4, 6 and 24 carbons and preparation of SC model membranes containing FCER with acyl chain length of 2, 4, 6, 8 or 24 carbons, cholesterol, lignoceric acid and cholesterol sulfate. The permeabilities of the model membranes were evaluated in Franz diffusion cells. Electric impedance and permeability for two model drugs: theophylline (TH) and indomethacin (IND), which were determined by high performance liquid chromatography (HPLC). Main findings: We discovered that the membranes with short acyl chain FCER are several times more permeable than the control membranes with the physiological FCER with acyl chain length of 24 carbons. The most permeable membrane was the one 6
7 containing 4 carbons acyl analogue (approximately 2,7 times more for ions, 10,5 times for TH, 2,8 times for IND rather than control). Thus, sufficient acyl chain length in FCER is necessary to maintain their skin barrier properties similar as for ceramides (CER) derived from sphingosine (S) and dihydrosphingosine (DS). The influence of the polar head structure of CER on their barrier properties was studied in the second part of this work. Model membranes composed of CER derived from P, DS, S and synthetic analogue tetradecyltetracosanoyl-l-serinate (14S24) with equal chain length were prepared. The membranes were evaluated the same way as membranes made of FCER. We discovered that the permeability of the membranes were comparable, only the permeability for TH of membrane 14S24 was significantly higher. Conclusinon: This work is the first step for clarification of the influence of FCER structure on the skin barrier properties and will be foundation for further research. Keywords: phytoceramide, stratum corneum, model membrane, NP 7
8 OBSAH PROHLÁŠENÍ...2 PODĚKOVÁNÍ...3 ABSTRAKT...4 ABSTRACT...6 OBSAH CÍL PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST Kožní bariéra Cesty průniku látek kůží Struktura ceramidů Složení mezibuněčné matrix v lidském stratum corneum Uspořádání lipidů v mezibuněčné matrix stratum corneum Vlastnosti a úloha fytoceramidů EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Přístroje a chemikálie Syntéza N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)hexanamid (NP6) N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)tetrakosanamid (NP24) N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)butyramid (NP4) N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)acetamid (NP2) Charakteristiky získaných fytoceramidů Permeační pokusy Příprava modelových membrán Franzova difuzní cela a permeace Měřené veličiny, podmínky HPLC analýzy
9 4. VÝSLEDKY Vliv délky acylu fytoceramidu na bariérové vlastnosti lipidové směsi Vliv polární hlavy cermidu na bariérové vlastnosti lipidové směsi DISKUSE Syntéza fytoceramidů Permeační pokusy Délka acylu fytoceramidu Polární hlava cermidu ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK LITERATURA
10 1. CÍL PRÁCE V dřívějších pracích byl popsán vliv nefyziologických ceramidů (CER) s velmi krátkým acylem odvozených od sfingosinu (S) (1) (2) a dihydrosfingosinu (DS) (3) na propustnost modelových lipidových membrán napodobujících některé důležité parametry kožní bariéry. Cílem této práce je: a) Připravit sérii CER odvozených od fytosfingosinu (P) s délkou acylu 2, 4, 6 a 24 uhlíků. b) Na modelových membránách napodobujících složení lipidové kožní bariéry objasnit vliv délky acylu na bariérové vlastnosti lipidických směsí obsahující fytoceramidy (FCER). c) Porovnat vliv struktury polární hlavy u CER odvozených od S, DS, P a analogu CER tetradecylesteru kyseliny (S)-2-tetrakosanoylamino-3-hydroxypropionové (14S24) na bariérové vlastnosti modelu stratum corneum (SC). 10
11 2. TEORETICKÁ ČÁST 2.1. Kožní bariéra Klíčovou funkcí kůže je oddělovat vnitřní prostředí od nepříznivého vnějšího prostředí. Kůže nás chrání před mechanickým poškozením, ultrafialovým zářením, chemickými látkami a patogenními mikroorganismy (obrázek 1.). Ale abychom mohli přežít na souši, musí nás kůže chránit před ztrátami vody a elektrolytů. Bez této nepropustné bariéry by život na souši nebyl možný. Mechanickou bariéru představuje SC lokalizována ve vnější vrstvě epidermis. Je tvořena korneocyty (terminální stádium diferenciace keratinocytů) obklopené hydrofobní lipidovou extracelulární matrix (4), která tvoří bariéru proti pohybu vody, elektrolytů i cizorodých látek. obrázek 1. Funkce kožní bariéry cesty průniku z a do organismu (5). 11
12 Korneocyty jsou zrohovatělé odumřelé buňky, pro které je charakteristický plochý tvar a vysoký obsah proteinů (80-90 % filaggrin a keratin). Úloha filaggrinu v kožní homeostáze je jen částečně známa. Spolu s vlákny keratinu tvoří pevné svazky, které podporují zhroucení buňky do plochého tvaru při diferenciaci. Mechanickou odolnost SC zajišťují desmozomy proteinové můstky mezi korneocyty (obrázek 2.). Desmozomy jsou také důležité při odlupování kůže. Některé mezibuněčné lipidy SC se pomocí esterové vazby vážou na involucrin, envoplakin a periplakin, které jsou obsažené v lipidové membráně korneocytu a stabilizaci mezibuněčných lipidových vrstev - lamel (5). Mezibuněčná matrix tvoří jedinou kontinuální fázi SC, a pro většinu látek je hlavní cestou, kudy mohou pronikat látky do a z organismu. Proto složení a organizace lipidů mezibuněčné matrix jsou klíčové pro její bariérovou funkci. Hlavními lipidy v lidském SC jsou cholesterol (CH), volné mastné kyseliny (FFA) a ceramidy (CER) (6). Stavbu SC lze nejlépe přirovnat ke zdi z cihel (korneocyty) a malty (lipidová matrix) (7). obrázek 2. Schématický nákres SC. Korneocyty jsou obalené zrohovatělou proteinovou vrstvou a lipidovou vrstvou, na níž se fixují mezibuňečné lipidy. Pevnost vrstvy zajišťují diferencované desmozomy (corneodesmozomy) (5). 12
13 2.2. Cesty průniku látek kůží Látky mohou pronikat přes kůži do cévního řečiště několika způsoby (obrázek 3). První možností je prostup nejkratší cestou skrz korneocyty (transcelulární cestou), zde ale musí překonat mnoho fázových rozhraní, nebo nejčastěji mezibuněčnými prostory (intercelulární cestou). V obou případech musí překonat lipidovou matrix SC. Další možností je prostup zkratkou přes póry v kůži (potní a mazovou žlázou nebo vlasovým folikulem). Vlastní mechanizmus prostupu jednotlivých látek závisí především na velikosti molekuly, lipofilitě a schopnosti tvořit vodíkové vazby (2) (8) (9). obrázek 3. Schématický řez kůží; A stratum corneum, B živá epidermis, C dermis, D podkožní tuk, 1 cesta potní žlázou, 2 cesta mazovou žlázou, 3 transfolikulární cesta, 4 intercelulární cesta, 5 transcelulární cesta (9) 13
14 2.3. Struktura ceramidů CER tvoří obrovskou skupinu látek. Původně byly pojmenovány podle pořadí eluce na tenkovrstvé chromatografii (TLC), avšak s postupem času byly objevovány stále nové a nové CER a bylo potřeba změnit názvosloví. Pro účely této práce bylo zjednodušeno názvosloví podle Masukawy et al. (2008) (10). Molekula CER se skládá ze dvou částí. Ze sfingoidní báze, a to buď ze sfingosinu, dihydrosfingosinu, fytosfingosinu nebo 6-hydroxysfingosinu (značeny S, DS, P, H), ke které je připojena amidovou vazbou dlouhá mastná kyselina, která může být nehydroxylovaná (značená N), α-hydroxylovaná (A) nebo esterifikovaná ω-hydroxylovaná (EO) (6). Na základě této terminologie je vyjádřeno 12 podskupin CER: NDS, NS, NP, NH, ADS, AS, AP, AH, EODS, EOS, EOP, EOH (tabulka 1.). Pro přehlednost není v této práci vyznačena délka sfingoidní báze, neboť je tu stejná pro všechny CER a to 18 uhlíků. Číslovka za označením typu CER vyjadřuje pouze délku acylu. Například NDS24 označuje CER složený z DS a kyseliny tetrakosanové. tabulka 1. Struktura a názvosloví CER v lidském SC (10). 14
15 2.4. Složení mezibuněčné matrix v lidském stratum corneum Charakteristickým znakem pro SC je její heterogenita v lipidovém složení. Je tvořena přibližně ekvimolární směsí CER, CH a FFA. Z celkové hmotnosti extracelulárních lipidů SC tvoří CER %, CH pak 25 %, FFA % a ostatní lipidy, z nichž nejdůležitější je cholesterol sulfát, méně než 5 % (11). Právě toto unikátní složení umožňuje vznik mnohovrstevnaté lamelární struktury. CH hraje důležitou roli v mísení lipidů různých struktur. V závislosti na jeho množství může zvyšovat nebo snižovat fluiditu membrány. FFA jsou především zastoupeny nasycenými mastnými kyselinami s délkou řetězce C16-C30, přičemž největší množství tvoří C22 a C24. Z nenasycených jsou zastoupeny kyselina olejová a linolová (2). Navíc mastné kyseliny zvyšují rozpustnost CH a mohou tak hrát klíčovou úlohu v nepropustnosti kožní bariéry (12). SC obsahuje širokou paletu CER širší, než kdekoliv jinde v lidském těle. V buňkách/tkáních (kromě vlasů a SC) jsou obsaženy 3 strukturální typy CER: NS, NDS a AS, všechny s délkou sfingoidní báze 18 uhlíků. Vlasy obsahují mnohem komplexnější směs CER. Byly zde identifikovány 4 strukturální podskupiny CER: NS, NDS, AS a ADS. Nicméně počet uhlíků sfingoidních bází byl Lidské SC je ale z hlediska struktury CER ještě více různorodé (10). Doposud bylo popsáno 12 strukturálních podskupin CER viz (tabulka 1.) (6). Délka řetězců jednotlivých podskupin CER zjištěných v SC je znázorněna níže (tabulka 2.). tabulka 2. Počet uhlíků v řetězcích jednotlivých podskupin CER (kromě EODS) (6). 15
16 2.5. Uspořádání lipidů v mezibuněčné matrix stratum corneum Podobně jako u fosfolipidů se molekula CER skládá z polární hlavy a hydrofobního řetězce. Nicméně polární hlava CER je ve srovnání s fosfolipidy mnohem menší a tak mohou být CER mnohem těsněji uspořádány. Organizují se do několikavrstvé struktury - lamel (obrázek 4.) (13), které jsou tvořeny cca 13 nm širokou, opakující se sekvencí 3 pásů (široký úzký široký / cca 5 nm 3 nm 5nm) s nízkou elektronovou hustotou, která je označována jako fáze s dlouhou periodicitou (LPP). K zformování této fáze je nezbytný CER EOS (14) (15), který svým velmi dlouhým ω-hydroxylovaným acylovým řetězcem prostupuje skrz dvojvrstvu lipidů a spojuje je tak do této neobvyklé struktury. Dále se v lidském SC vyskytuje cca 6 nm široká fáze, označované jako fáze s krátkou periodicitou (SPP), která se skládá pouze z 2 pásů a tvoří klasickou dvojvrstvu, podobně jako fosfolipidy. Na rozdíl od SPP má LPP unikátní strukturu, která byla prokázána v lidském, prasečím i myším SC. Z tohoto důvodu se vyvozuje, že hraje velmi důležitou úlohu v bariérové funkci kůže (2) (12) (16) (17) (18). obrázek 4. Mezibuněčná lamelární struktura SC. Šipky ukazují intercelulární lamely. Desmozom je označen D. Měřítko v levém dolním rohu je 50 nm (13). 16
17 Lipidy jsou v lamelách uspořádány kolmo na směr lamel ve 2 krystalových mřížkách a to buď orthotrombicky v krystalické fázi nebo hexagonálně ve fázi gelové nebo neuspořádaně v kapalně krystalické fázi (2). "Sendvičový model" (obrázek 5.) navržený roku 2000 vysvětluje uspořádání těchto fází v lamelách (18). (Jiný názor - model představující jednu soudržnou gelovou fázi představil Norlén (2003) (19).) Orthotrombické uspořádání je těsnější a je považováno za méně propustné, nicméně v nedávné studii (20) se ukázalo, že na propustnost modelového léčiva kyseliny benzoové neměla změna krystalinity žádný vliv. Naopak zásadní se ukázalo zachování lamelární struktury. obrázek 5. "Sendvičový model" popisuje přítomnost fluidní fáze v SC, která je umístěna především v úzké vrstvě (v prostředku) LPP. Tato gelová fáze nejspíše přechází v kompaktnější a méně pohyblivé fáze po stranách. Toto uspořádání brání vytvoření nového rozhraní (17) (18). 17
18 2.6. Vlastnosti a úloha fytoceramidů Oproti S obsahuje P v poloze 4 hydroxylovou skupinu místo trans dvojné vazby (obrázek 6.). I tato zdánlivě malá změna má velké dopady na teplotu tání CER, uspořádání řetězců, krystalinitu a vodíkové vazby daného CER v SC (21). obrázek 6. Porovnání struktury CER odvozených od P a S.. Chování hydratovaných CER odvozených od P a S zkoumali Rerek et al. (2001 a 2005) (21) (22). Ukázalo se, že CER odvozené od S jsou mnohem těsněji uspořádané než ty odvozené od P, jehož molekula zabírá mnohem větší prostor. Díky vodíkovým vazbám polární hlavy CER odvozených od P je teplota tání vyšší a tvoří také pevnější spojení mezi svými molekulami. Dvojná vazba, která nedává molekule CER odvozených od S takovou volnost, a menší síla vodíkových vazeb mezi polárními hlavami je pravděpodobně podmínkou pro orthotrombické uspořádání molekul při tělesné teplotě, které je pro tyto CER charakteristické. Naopak CER odvozené od P krystalují v hexagonální mřížce. Zatímco CER odvozené od S díky orthotrombickému uspořádání tvoří krystalickou fázi, CER odvozené od P hojně interagují s FFA za účasti CH a tvoří tak gelovou fázi a navíc pomáhají propojit tyto dvě fáze. Zvyšují pevnost lipidového uspořádání a spolu s ostatními CER tvoří relativně nepropustnou SC (21). Nedostatek CER NP byl zaznamenán u nemocí spojených se sníženou funkcí kožní bariéry, jako jsou atopická dermatitida, psoriáza a suchá kůže (2). SC je velmi citlivé na změny složení CER. Poznatky výše popsané naznačují, že CER odvozené od P by mohly hrát důležitou roli pro správnou bariérovou funkci kůže. 18
19 3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3.1. Přístroje a chemikálie CER N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxyoktadek-4-en-2-yl)tetrakosanamid (NS24), N-((2S,3R)-1,3-dihydroxyoktadekan-2-yl)tetrakosanamid (NDS24) a N-((2S,3S,4R)-trihydroxyoktadekan-2-yl)oktanamid (NP8) byly zakoupeny od firmy Avanti PolarLipids (Alabaster, USA), P od firmy TCI (Haven, Belgium). Pseudoceramid 14S24 byl syntetizován na katedře anorganické a organické chemie (Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové) v rámci dosavadního výzkumu (23). Všechny další chemikálie a rozpouštědla byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich (Schnelldorf, Německo). Pro TLC byly použity desky Silica gel 60 F 254 (Merck). Teploty tání byly změřeny na Koflerově přístroji. Struktura a čistota produktů byla ověřena spektry nukleární magnetické rezonance (NMR): 1 H-NMR (300MHz nebo 500 MHz) a 13 C-NMR (75 MHz nebo 125 MHz) (Varian Mercury-Vx BB nebo VNMR S500) a hmotností spektrometrií (MS) (Agilent 500 Ion Trap LC/MS). 19
20 3.2. Syntéza Při syntéze CER typu NP jsme vycházeli z komerčně dostupného P a příslušné kyseliny. Využili jsme zkušeností z předchozích prací (1), a tak byla zvolena kondenzace pomocí N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylkarbodiimidu (WSC) (obrázek 7.). obrázek 7. Syntéza CER typu NP N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)hexanamid (NP6) Všechny reaktanty byly použity v ekvimolárním množství (0,5 mmol). Do suché varné baňky bylo naváženo 159 mg P (M r = 317,51), 58 mg NHSI (M r = 115,09) a vloženo míchadlo. Baňka byla uzavřena septem, zavedena dusíková atmosféra a přidáno rozpouštědlo (bezvodý THF). Poté bylo přidáno 68 µl kyseliny hexanové (M r = 116,2; ρ = 0,85 g.ml -1 ) a nakonec postupně přidáno 87 µl WSC (M r = 155,2; ρ = 0,877 g.ml -1 ) v bezvodém DCM. Reakce byla ponechána do druhého dne (přibližně 24h) při laboratorní teplotě. Aby se odstranily případné zbytky kondenzačního činidla a vedlejší produkty, byla směs vytřepána vodou následujícím způsobem: Směs byla zředěna chloroformem a poté 3x vytřepána destilovanou vodou. Spojené vodné frakce byly 3x protřepány chloroformem. Spojené chloroformové frakce byly 1x vytřepány destilovanou vodou okyselenou kapkou koncentrované HCl. Chloroformová frakce byla vysušena 20
21 bezvodým síranem sodným a oddestilována na vakuové odparce. Tímto způsobem byly připraveny všechny následující CER. Pro přečištění sloupcovou chromatografií byla zvolena mobilní fáze chloroform: methanol v poměru 20:1 (v/v) a 50g silikagelu. Bylo získáno 83 mg (40 % z teoretického výtěžku) bezbarvé krystalické látky N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)tetrakosanamid (NP24) NP24 byl připraven analogicky jako NP6. Výchozí látky byly použity v ekvimolárním množství (0,945 mmol). Do varné baňky bylo naváženo 300 mg P, 348 mg kyseliny tetrakosanové (M r = 368,65) a 109 mg NHSI. Po zavedení dusíkové atmosféry a přidání rozpouštědla bylo přikapáváno166 µl WSC v DCM a reakce ponechána do druhého dne při laboratorní teplotě. Po vytřepání byl produkt opět přečištěn sloupcovou chromatografií. Nejprve jsme použili mobilní fázi chloroform: methanol v poměru 30:1 (v/v), ale nepodařilo se získat čistou látku. Proto jsme použili mobilní fázi chloroform: methanol 20:1(v/v) a 50 g silikagelu. Bylo získáno 74,8 mg bezbarvé krystalické látky (11,9 % z teoretického výtěžku) N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)butyramid (NP4) Opět bylo využito analogického postupu. Všechny reaktanty byly použity v ekvimolárním množství (0,472 mmol): 150 mg P, 54,3 mg NHSI, 431,5 µl 10% kyseliny máselné (M r = 88,11; ρ 10% = 0,964 g.ml -1 ) a 84 µl WSC. Reakce byla opět ponechána do druhého dne při laboratorní teplotě. Po vytřepání byl produkt přečištěn sloupcovou chromatografií. Bylo použito 60 g silikagelu a mobilní fáze chloroform: methanol v poměru 20:1. Bylo získáno pouze 39,8 mg (21,7 % z teoretického výtěžku) čisté látky a tak byla reakce zopakována stejným způsobem s navážkou o 33 % vyšší (0,63 mmol). Bylo použito 200 mg P, 72,4 mg NHSI, 112 µl WSC, 575,8 µl 10% kyseliny máselné. Separace proběhla stejným způsobem. Výtěžek činil 103 mg (42,2 % z teoretického výtěžku). Produktem byla bezbarvá krystalická látka. 21
22 N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)acetamid (NP2) Příprava NP2 proběhla stejným způsobem. Bylo použito ekvimolární množství výchozích látek (0,472 mmol). Navážky byly následující: 150 mg P, 54,3 mg NHSI, 84,1 µl WSC, 27 µl kyseliny octové (M r = 60,05; ρ = 1,0491 g.ml -1 ). Separace proběhla stejným způsobem. Jako mobilní fáze byla použita směs chloroform: methanol v poměru 20:1 (v/v). Bylo získáno 81 mg (47,6 % z teoretického výtěžku) bezbarvé krystalické látky Charakteristiky získaných fytoceramidů Pro přehlednost jsou relativní molekulová hmotnost, teplota tání, retenčí faktor (Rf) (silikagel, mobilní fáze chloroform: methanol v poměru 10:1 (v/v)) jednotlivých produktů uvedeny níže (tabulka 3.), NMR (tabulka 4.), MS (tabulka 5.), chemické vzorce (obrázek 8.). Mr T t [ C] Rf NP2 359, ,23 NP4 387, ,33 NP6 415, ,36 NP24 668, ( ) (24) 0,53 tabulka 3. Relativní molekulová hmotnost, teplota tání a retenční faktor syntetizovaných FCER. 22
23 NP2 NP4 NP6 NP24 1 H NMR (500 MHz, CDCl 3 ) 13 C NMR (126 MHz, CDCl 3 ) 1 H NMR (300 MHz, CDCl 3 ) 13 C NMR (75 MHz, CDCl 3 ) 1 H NMR (300 MHz, CDCl 3 ) 13 C NMR (75 MHz, CDCl 3 ) 1 H NMR (300 MHz, CDCl 3 ) δ 6.41 (d, J = 7.7 Hz, 1H), (m, 1H), 3.91 (dd, J = 11.5, 2.7 Hz, 1H), 3.73 (dd, J = 11.6, 5.7 Hz, 1H), (m, 1H), 3.58 (dd, J = 6.8, 3.1 Hz, 1H), 2.04 (s, 3H), (m, 2H), (m, 2H), (m, 22H), 0.88 (t, J = 6.8 Hz, 3H) ppm. δ , 76.74, 72.64, 61.40,53.30, 31.92, 29.69, 29.65, 29.61, 29.59, 29.36, 25.60, 23.25, 22.69, ppm. δ 6.52 (d, J = 7.7 Hz, 1H), (m, 1H), (m, 1H), 3.87 (dd, J = 11.4, 3.0 Hz, 1H), 3.71 (dd, J = 11.3, 5.5 Hz, 1H), (m, 1H), 2.20 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 1.66 (dt, J = 7.5 Hz, 2H), (m, 2H), (m, 24H), 0.95 (t, J = 7.3 Hz, 3H), 0.87 (t, J = 6.5 Hz, 3H) ppm. δ , 76.56, 72.92, 61.74, 58.72, 38.72, 33.54, 32.15, 29.94, 29.90, 29.60, 26.02, 24.67, 22.92, 19.35, 14.35, ppm. δ 6.55 (d, J = 7.8 Hz, 1H), (m, 1H), 3.86 (dd, J = 11.6, 3.0 Hz, 1H), 3.70 (dd, J = 11.5, 5.7 Hz, 1H), (m, 5H), 2.22 (t, J = 7.5 Hz, 2H), (m, 2H), (m, 2H), (m, 28H), 0.89 (t, J = 6,8 Hz, 3H), 0,87 (t, J = 6,9 Hz, 3H) ppm. δ , 76.50, 72.59, 61.56, 56.14, 36.59, 36.29, 35.29, 34.48, 33.34, 31.89, 31.38, 31.33, 29.67, 29.63, 29.34, 26.89, 25.74, 25.37, 24.66, 22.66, 22.46, 22.35, 14.73, 14.10, ppm. δ (m, 1H), 3.52 (dd, J = 11.4, 4.7 Hz, 1H), (m, 1H), (m, 2H), 1.98 (t, J = 7.6 Hz, 2H), (m, 2H), (m, 64H), 0.65 (t, J = 6.7 Hz, 6H) ppm. tabulka 4. NMR spektra syntetizovaných FCER. 23
24 NP2 MS (APCI) m/z = 360,9 [M+H + ]; 382,3 [M+Na + ]; 741,6 [2M+Na + ] NP4 MS (APCI) m/z = 388,3 [M+H + ]; 410,3 [M+Na + ]; 797,7 [2M+Na + ] NP6 MS (APCI) m/z = 416,4 [M+H + ]; 438,4 [M+Na + ]; 853,4 [2M+Na + ] NP24 MS (APCI) m/z = 668,7 [M+H + ]; 690,7 [M+Na + ]; 1358,3 [2M+Na + ]; 706 [M+K + ] tabulka 5. MS syntetizovaných FCER. OH NP2 (C 20 H 41 NO 4 ) HO O NH OH OH NP4 (C 22 H 45 NO 4 ) HO O NH OH OH NP6 (C 24 H 49 NO 4 ) HO O NH OH OH NP24 (C 42 H 85 NO 4 ) HO O NH OH obrázek 8. Sumární a strukturní vzorce syntetizovaných FCER. 24
25 3.3. Permeační pokusy Příprava modelových membrán Pro přípravu modelových membrán bylo využito dřívějších poznatků (2). Jako báze membrány byl zvolen polykarbonátový filtr (Nuclepore, firma Whatman, Kent, Velká Británie) o velikosti pórů 15 nm. Z něj byly zhotoveny čtverce o velikosti 15 mm*15 mm, které byly odmaštěny v rozpouštědle použitém pro nanášení lipidových vrstev (směs hexan/ethanol 96% v poměru objemů 2:1). Membrána byla upevněna stabilizována proti pohybu mezi 2 destičky (jedna s kruhovým otvorem o průměru 1 cm pro nástřik lipidové směsi) oboustrannou lepicí páskou (nikoliv ale přilepena), aby se s ní dalo manipulovat při další práci. Modelová lipidová směs byla připravena z ekvimolární směsi příslušného CER, CH a kyseliny lignocerové. Byl přidán cholesterol sulfát (z celkové hmotnosti lipidů tvořil 5%). Jednotlivé složky byly naváženy do vialek, rozpuštěny ve směsi chloroform: methanol poměru 2:1 (v/v) a kvantitativně převedeny do jediné vialky. Rozpouštědlo bylo odfoukáno proudem dusíku a jeho zbytky byly odstraněny nad parafínem v hlubokém vakuu na olejové pumpě. Pro přípravu modelových membrán byla lipidová směs naředěna směsí hexan:ethanol 96% (pozn.: přítomnost 96% ethanolu je nezbytná k disoluci cholesterol sulfátu) v poměru 2:1 (v/v) na koncentraci 4,5 mg/ml. Pomocí Linomatu 4 (Camag, Muttenz, Švýcarsko) vybaveného dodatečným navíjením (pohyb po ose y) byly lipidy rovnoměrně naneseny na membránu ve třech vrstvách. Na jednu vrstvu (1 cm 2 ) bylo použito 100 µl (4500 µg/ml) lipidové směsi, na tři vrstvy pak tedy 1350 µg/cm 2 lipidů. Takto předpřipravené membrány byly uloženy do plastových krytů a uchovány v mrazicím boxu. Aby se lipidy uspořádaly do lamel, byly membrány 1 den před permeačními pokusy zahřáty v pícce na 90 C (což je dostatečná teplota aby se chladnutím mohla vytvořit lamelární struktura (25) ). (Kvůli vysoké teplotě tání NP24 byly 3 membrány zahřáty na teplotu 110 C. Takovéto membrány jsou dále označeny jako NP24(110 C).) 20 minut byly ponechány při této teplotě a pak byla pícka vypnuta, aby v ní membrány mohly pomalu zchladnout na laboratorní teplotu (cca 4 h). Poté byly uchovávány v termostatu při 32 C do následujícího dne, kdy proběhly další pokusy. 25
26 Franzova difuzní cela a permeace Pro hodnocení permeability membrán bylo použito Franzových difuzních cel (obrázek 9.). Permeační plocha činila 0,5 cm 2. Cela o objemu cca 6 ml byla naplněna akceptorovou fází - PBS pufem (10 mmol fosfátový pufr, 137 mmol NaCl a 2,7 mmol KCl, 50 mg/l gentamycinu (protimikrobní přísada), ph 7,4). Objemy jednotlivých cel se lišily, nicméně tyto rozdíly byly zahrnuty do výpočtů. Cely byly vybaveny míchadélkem a temperovány na 32 C. Po vytemperování (1h) byla změřena impedance (viz ), poté byla voda z membrán opatrně odsáta vatovým tampónkem a na povrch nanesen donorový vzorek modelového léčiva (suspenze 5% thephylinu (TH) nebo 2% indomethacinu (IND) v 60% propylenglykolu). Vzorky (300 µl) byly odebírány každé 2 hodiny (celkem 4x, tedy po dobu 8 hodin) a nahrazeny stejný množstvím PBS (zahrnuto do finálních výpočtů). Obrázek 9. Franzova difuzní cela (1. donorový vzorek, 2. modelová membrána, 3. raménko pro odběr vzorků, 4. akceptorová fáze PBS pufr, 5. termostat 32 C, 6. magnetické míchadélko) 26
27 Měřené veličiny, podmínky HPLC analýzy Nejprve jsme zjišťovali ochotu membrán propouštět ionty pomocí multimetru LCR 4080 (Conrad Electronic, Hirschau, Německo) při paralelním režimu a frekvenci 120Hz. Na membránu jsme dali 0,5 ml PBS a opatrně do ní ponořili jednu elektroda, druhou pak do raménka Franzovy difuzní cely. Po chvíli ustálení jsme odečetli impedanci, která nepřímo ukazuje ochotu propouštět ionty. Druhým ukazatelem propustnosti membrán byl flux modelového léčiva, tedy množství látky, které pronikne plochou membrány za jednotku času. Měřili jsme rostoucí koncentraci modelového léčiva, kterou jsme stanovili pomocí analýzy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) za použití přístroje Shimadzu Prominence (Shimadzu, Kyoto, Japonsko) s pumpami LC-20AD s odplyňovačem DGU-20A3, s autosamplerem SIL-20A HT, s kolonovým termostatem CTO-20AC, s detektorem SPD-M20A a s komunikačním modulem CBM. Data byla analyzována pomocí softwaru LC solutions Separace TH proběhla na reverzní fázi na koloně LiChroCART (LiChrospher 100 RP-18, 5 µm; Merck) při 35 C. Jako mobilní fázi jsme použili směs methanol/0,1 M NaH 2 PO 4 4:6 (v/v) při průtoku 1,2 ml/min. Velikost nástřiku činila 10 µl a detekce proběhla při 272 nm. Retenční čas TH byl 2,9 + / - 0,1 min. Separace IND proběhla na reverzní fázi na koloně LiChroCART (LiChrospher 100 RP-18, 5 µm; Merck) při 40 C. Jako mobilní fázi jsme použili směs acetonitrilu/vody/kyseliny octové 90:60:5 (v/v/v) při průtoku 1,5 ml/min. Velikost nástřiku činila 20 µl a detekce proběhla při 260 nm. Retenční čas IND byl 3,9 + / - 0,1 min. Obě metody byly již dříve validovány (1). Pro sestavení kalibrační křivky TH a IND jsme použili roztoky donorových vzorků o koncentraci 10; 6; 4; 2; 1; 0,5; 0,1; 0,05 mg/ml. 27
28 4. VÝSLEDKY 4.1. Vliv délky acylu fytoceramidu na bariérové vlastnosti lipidové směsi Pro každou zkoumanou látku (NP2, NP4, NP6, NP8, NP24) bylo připraveno 6 modelových membrán. Do závěrečných výpočtů byla použita data ze všech NP2, NP4, NP6, jen 4 membrány NP8 a NP24 (vyřazené membrány byly pravděpodobně poškozené (kumulativní množství léčiva bylo o 2 řády vyšší než u ostatních membrán) nebo muselo dojít k chybě (záporný nebo nulový flux)), dále pak 5 membrán NP24 z pozdějšího pokusu (pro zpřesnění výsledků) (viz 4.2.). Data v grafu jsou vyjádřena jako průměrná hodnota + / - standardní chyba průměru (SEM) (obrázek 10). obrázek 10. Propustnost modelových membrán SC pro ionty, kterou nepřímo charakterizuje elektrická impedance (A.) a pro modelová léčiva: TH (B.) a IND (C.). * značí statisticky významný rozdíl oproti kontrole (membrány obsahující NP24). 28
29 Membrány obsahující NP24 byly statisticky významně méně propustné pro ionty než membrány s obsahem NP2 (cca 4x) i než NP4 (cca 2,7x). Membrány obsahující NP6 měly srovnatelnou impedanci s kontrolními membránami obsahující NP24. Avšak membrány obsahující NP8 byly statisticky významně odolnější (cca 1,7x) než kontrola. Všechny membrány s obsahem zkoušených CER analogů typu NP s kratšími acyly byly propustnější pro TH než NP24. Statistiky významně propustnější než kontrolní membrány s NP24 byly membrány obsahující NP4 (cca 10,5x), NP2 (cca 5,9x), NP6 (cca 5,3x). Membrány s NP8 nevykazovaly statisticky významnou odchylku od kontrolních membrán. Pro druhé modelové léčivo IND měl graf podobný charakter. Membrány s NP4 byly opět nejpropustnější (cca 2,8x než membrány s NP24), následovaly membrány obsahující NP2 a NP6 (obě cca 2,2x propustnější). Membrány obsahující NP8 se opět statisticky významně nelišily od kontroly Vliv polární hlavy cermidu na bariérové vlastnosti lipidové směsi. Byly připraveny 4 modelové membrány pro NS24, DS24 a 14S24. Pro NP24 jich bylo připraveno 8, avšak 3 byly při přípravě zahřáty na 110 C (viz ). Pro zpřesnění byly do výpočtů zahrnuty také data z dřívějších pokusů: 4 membrány s NP24 (z 4.1.), 6 membrán s NS24 (2) a 6 s membrán NDS24 (3). Data v grafu jsou opět vyjádřena jako průměrná hodnota + / - standardní chyba průměru (SEM) (obrázek 11.). V propustnosti pro ionty se odlišovaly (nikoliv ale statisticky významně) pouze membrány obsahující CER analog 14S24, jehož průměrná hodnota impedance byla 11,25 kω.cm 2 (což je například v porovnání s membránami s NP24 19,3x méně). Co se týče propustnosti membrány pro TH, byly membrány s analogem 14S24 statisticky významně propustnější oproti membránám z ostatních CER. Jejich průměrný flux činil cca 1,22 μg.h -1.cm -2, což je cca 4x více než flux membrán ostatních CER. Ve fluxu IND nebyl zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl v propustnosti, nicméně membrány obsahující NP24 vykazovaly trend vyšší propustnosti, než membrány ostatních vzorků (včetně NP24(110 C). 29
30 obrázek 11. Vliv polární hlavy na propustnost modelových membrán SC. Hodnocené veličiny jsou impedance (A.), flux TH (B.) a flux IND (C.) * značí statisticky významný rozdíl oproti membránám ostatních CER. 30
31 5. DISKUSE 5.1. Syntéza fytoceramidů V této práci byly všechny FCER připraveny N-acylací P příslušnou kyselinou. Jako kondenzační činidlo byl zvolen WSC, jehož případné zbytky lze po ukončení reakce snadno odstranit vytřepáním s vodou. Výtěžnost této acylace byla 11,6-47,5 % (výtěžek 11,9 % u NP24 byl nižší z důvodu neúplného rozdělení sloupcovou chromatografií). Pro CER typu NS byly výtěžky podobné reakce % (1). Pravděpodobně by šlo získat vyšší výtěžky i pro CER typu NP. Nejvyšší ztráty mohly vzniknout při vytřepávání (vytváření pěny), sloupcové chromatografii a při přenášení do vialek (při odfoukávání proudem dusíku se na povrchu rozpouštědla tvořila krusta z krystalizujících CER) Permeační pokusy Jako modelové léčivo pro permeační pokusy byl původně zvolen pouze TH. Příprava modelových membrán je značně časově náročná a tak jsme se rozhodli vyzkoušet, zda by nešlo získat z každé připravené membrány více informací. Po ukončení permeací s TH byly modelové membrány opatrně opláchnuty od donorového vzorku léčiva a akceptorová fáze byla nahrazena čistým PBS. Druhý den pak byla akceptorová fáze znovu naplněna. Poté proběhl další permeační pokus s IND. Tato metoda byla i později (v dosud nepublikované práci) validována. Nebyly zjištěny žádné zbytky prvního modelového léčiva v druhém permeačním pokusu, byly provedeny permeace i v opačném pořadí (nejprve IND a pak TH) a fluxy jednotlivých látek naměřených první i druhý den odpovídaly. 31
32 5.3. Délka acylu fytoceramidu Podobně jako u CER typů NS (2) (25) a NDS (3) platí i pro NP, že CER s krátkým acylovým řetězcem nejsou schopny v lipidové směsi vytvořit bariéru srovnatelnou s jejich 24 uhlíkatým analogem. Tyto CER by proto neměly být používány jako modely chování CER a vzhledem k tomu, že krátké analogy NS zvyšují propustnost kožní bariéry (1), jsou tyto látky pravděpodobně nepoužitelné jako náhražky fyziologických CER. Ačkoliv je v lidské SC obsaženo mnoho druhů CER, byl pro tyto pokusy vytvořen model membrán, složených pouze z jednoho CER. Nicméně pokud porovnáme trend propustnosti membrán (25) a zvýšené propustnosti kůže po aplikaci příslušného CER (1), můžeme předpokládat podobnou závislost i pro CER typu NP. Důvodem, proč membrány složené s krátkých CER jsou propustnější, by mohla být neschopnost utvořit patřičnou lamelární strukturu, která je hlavním důvodem nepropustnosti SC (20). Další možností by mohlo být vytváření samostatných fází v SC, které jsou pak snadněji prostupné pro průnik látek. Důvodem tvorby těchto samostatných fází by mohlo být nedostatečné uplatnění hydrofobních interakcí krátkých acylů a neschopnost začlenit se mezi ostatní řetězce (1). Tyto krátké CER by se mohly v SC chovat podobně jako kratší kyseliny (20). Bariérové vlastnosti modelových membrán tvořených NP8 se ukázaly jako blízké NP24. Lidské SC ale tvoří CER o mnohem větší délce C řetězců (10) (6), takže nelze přepokládat zachování této podobnosti. Kromě toho v kůži lidí trpících atopickou dermatitidou byl zjištěn signifikantní zvýšení CER s řetězcem o celkové délce 34C (26). NP8 by tedy spíše mohl mít negativní vliv na propustnost kůže Polární hlava cermidu Ačkoliv odlišnost polární hlavy CER typu NP má zásadní vliv na krystalickou mřížku CER v SC (21), nezjistili jsme signifikantní rozdíly mezi CER podtypu NDS, NS a NP v propustnosti ani pro ionty ani pro 2 modelová léčiva. Tyto výsledky tak nepřímo korelují s dřívějšími poznatky (21) (20). 32
33 Zajímavým zjištěním je, že membrána obsahující CER analog 14S24 není propustnější i pro IND, když je v porovnání s membránami ostatních CER propustnější pro TH i pro ionty. Je to zřejmě dáno tím, že IND je poměrně velká lipofilní molekula a bude preferovat jiné cesty průchodu lipidovými membránami než molekuly o menší velikosti a lipofilitě, jako je TH (8). Dále by bylo zajímavé zkoumat jak se 14S24 chová v lipidových směsích různých CER a zda tvoří lamelární strukturu. Každopádně 14S24 bude nadále studován. Experimentální zahřátí 3 membrán NP24 na 110 C neodhalilo statisticky významný rozdíl v propustnosti oproti membránám z NP24 zahřátých pouze na 90 C. Ačkoliv membrány z NP24(110 C) vykazovaly trend vyšší odolnosti, tuto skutečnost nemá smysl hodnotit, neboť membrán bylo příliš málo a bylo by třeba provést další experimenty. 6. ZÁVĚR Podařilo se nám najít vhodnou metodu přípravy analogů CER NP s různě dlouhým řetězcem. Tuto metodu lze použít pro přípravu malého množství látek, které jsou potřeba například k přípravě modelových membrán SC. Podařilo se nám prokázat teorii, že CER typu NP s velmi krátkým acylovým řetězcem netvoří v lipidické směsi dostatečnou bariéru podobně jako CER typu NS. Dostatečná délka acylu je tedy důležitou strukturní vlastností, která se podílí na neprostupnosti SC. Zjistili jsme, že přítomnost trans dvojné vazby či hydroxylu v poloze 4 polární hlavy CER nemá na propustnost modelových membrán s obsahem CER NP, NDS a NS zásadní vliv. Permeabilita membrán, které obsahovaly CER analog 14S24, u nějž došlo k výraznější změně ve struktuře polární hlavy, však byla vyšší, než permeabilita membrán s přirozenými CER. Důvod, proč tomu tak je, bude předmětem dalšího výzkumu. 33
34 7. SEZNAM ZKRATEK 14S24: tetradecylester kyseliny (S)-2-tetrakosanoylamino-3-hydroxypropionové CER: ceramid, ceramidy DCM:dichlormethan DS: dihydrosfingosin FCER: fytoceramid, fytoceramidy FFA: volná mastná kyselina, volné mastné kyseliny H: 6-hydroxysfingosin HPLC: vysokoúčinná kapalinová chromatografie CH: cholesterol IND: indomethacin LPP: fáze s dlouhou periodicitou ("long periodicity phase") MS: hmotnostní spektrometrie NHSI: N-hydroxysukcinimid; Mr = 115,09 NMR: nukleární magnetická rezonance NDS24: N-((2S,3R)-1,3-dihydroxyoktadekan-2-yl)tetrakosanamid NP2: N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)acetamid NP4: N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)butyramid NP6: N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)hexanamid NP8: N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)oktanamid NP24: N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoktadekan-2-yl)tetrakosanamid NP24(110 C): modelové membrány obsahující NP24, které byly před pokusy zahřáty na 110 C NS24: N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxyoktadek-4-en-2-yl)tetrakosanamid P: fytosfingosin; M r = 317,51 PBS: fosfátový pufr se solemi (10 mmol fosfátový pufr, 137 mmol NaCl a 2,7 mmol KCl, 50 mg/l gentamycin (protimikrobní přísada), ph 7,4) 34
35 Rf : retenční faktor S: sfingosin SC: stratum corneum SEM: standardní chyba průměru SPP: fáze s krátkou periodicitou ("short periodicity phase") TH: theofylin THF: tetrahydrofuran TLC: tenkovrstvá chromatografie v/v: objem v objemu WSC: N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylkarbodiimid; M r = 155,2; ρ = 0,877 g.ml -1 35
36 8. LITERATURA 1. Novotný J., Janůšová B., Novotný M., Hrabálek A., Vávrová K. Shor-chain ceramides decrease skin barrier properties. Skin Pharmacol Physi. 2009, Sv. 22, stránky Janůšová B. Vliv derivátů aminokyselin a cermidů na bariérovou funkci kůže. Doktorská disertační práce (Univerzita Karlova v Praze, Faramaceutická fakulta v Hradci Králové) Jandovská K. Příprava analogů ceramidů a dihydroceramidů a hodnocení jejich vlivu na bariérovou funkci kůže. Diplomová práce (Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové) Feingold K. R. The role of epidermal lipids in cutaneous permeability. J Lipid Res. 2007, Sv. 48, stránky Proksch E., Brandner J. M., Jensen J. The skin: an indispensable barrier. Exp Dermatol. 2008, Sv. 17, stránky van Smeden J., Hoppel L., van der Heijden R., Hankemeier T., Vreeken R. J., Bouwstra J. A. LC/MS analysis of stratum corneum lipids: ceramide profiling and discovery. J Lipid Res. 2011, Sv. 52, stránky Raith K., Farwanah H., Wartewig S., Neubert R. H. H. Progress in the analysis of stratum corneum ceramides. Eur J Lipid Sci Tech. 2004, Sv. 106, stránky Mitragotri S. Modeling skin permeability to hydrophilic and hydrophobic solutes based on four permeation pathways. J Control Release. 2003, Sv. 86, stránky Hrabálek A., Doležal P., Šklubalová Z., Farsa O., Krebs A. Akceleranty transdermální penetrace. Chem Listy. 1999, Sv. 93, stránky Masukawa Y., Narita H., Shimizu E., Kondo N., Sugai Y., Oba T., Homma R., Ishikawa J., Takagi Y., Kitahara T., Takema Y., Kita K. Characterization of overall ceramide species in human stratum corneum. J Lipid Res. 2008, Sv. 49, stránky
37 11. Madison K. C. Barrier function of the skin: La Raison d'être of the epidermis. J Invest Dermatol. 203, Sv. 121, stránky Bouwstra J. A., Gooris G. S., Dubbelaar F. E. R., Weerheim A. M., IJzerman A. P., Ponec M. Role of ceramide 1 in the molecular organization of the stratum corneum lipids. J Lipid Res. 1998, Sv. 39, stránky Wertz P. W. Lipids and barrier function of the skin. Acta Derm-Venereol. 2000, Sv. 208, stránky Kessnera D., Brezesinskib G, Funaric S. S., Dobnera B., Neubert R. H. H. Impact of the long chain ω-acylceramides on the stratum corneum lipid nanostructure. Part 1: Thermotropic phase behaviour of CER[EOS] and CER[EOP] studied using X- ray powder diffraction and FT-Raman spectroscopy. Chem Phys Lipids. 2010, Sv. 163, stránky de Jager M. W., Gooris G. S., Ponec M., Bouwstra J. A. Lipid mixtures prepared with well-defined synthetic ceramides closely mimic the unique stratum corneum lipid phase behavior. J Lipid Res. 2005, Sv. 46, stránky Madison K. C., Swartzendruber D. C., Wertz P. W., Downing D. T. Presence of intact intercellular lipid lamellae in the upper layers of the stratum corneum. J Invest Dermatol. 1987, Sv. 88, stránky Rawlings A. W. Trends in stratum corneum research and the management of dry skin conditions. Int J Cosmetic Sci. 2003, Sv. 25, stránky Bouwstra J. A., Dubbelaar F. E. R, GoorisG. S., Ponec M. The lipid organisation in the skin barrier. Acta Derm-Venereol. 2000, Sv. 208, stránky Norlén L. Skin barrier structure, function and formation - learning from cryoelectron microscopy of vitreous, fully hydrated native human epidermis. Int J Cosmetic Sci. 2003, Sv. 25, stránky Groen D., Poole D. S., Gooris G. S., Bouwstra J. A. Is an orthorhombic lateral packing and a proper lamellar organization important for the skin barrier function? Biochim Biophys Acta. 2011, Sv. 1808, stránky
38 21. Rerek M. E., Chen H., Markovic B., van Wyck D., Garidel P., Mendelsohn R., Moore D. J. Phytosphingosine and sphingosine ceramide headgroup hydrogen bonding: structural insights through thermotropic hydrogen/deuterium exchange. J Phys Chem B. 2001, Sv. 105, stránky Rerek M. E., van Wyck D., Mendelsohn R., Moore D. J. FTIR spectroscopic studies of lipid dynamics in phytosphingosine ceramide models of the stratum corneum lipid matrix. Chem Phys Lipids. 2005, Sv. 134, stránky Vávrová K., Zbytovská J., Palát K., Holas T., Klimentová J., Hrabálek A., Doležal P. Ceramide analogue 14S24 ((S)-2-tetracosanoylamino-3-hydroxypropionic acid tetradecyl ester) is efective in skin barrier repair in vitro. Eur J Pharm Sci. 2004, 21, stránky Koike K., Nakahara Y., Ogawa T. Total synthesis of (2S,3S,4R)-N-tetracosanoyl- 2-amino-1,3,4-octadekantriol, a ceramide part of wheat flour glycosyl ceramides. Agric Biol Chem. 1990, Sv. 54, stránky Školová B., Janůšová B., Zbytovská J., Gooris G. S., Bouwstra J. A., Slepička P., Berka P., Roh J., Maixner J., Palát K., Hrabálek A., Vávrová K. Ceramides in the skin barrier: length matters. v recenzním řízení. 26. Janssens M., van Smeden J., Gooris G. S., Bras W., Portale G., Caspers P. J., Vreeken R. J., Hankemeier T., Kezic S., Wolterbeek R., Lavrijsen A. P., Bouwstra J. A. Increase in short-chain ceramides correlates with an altered lipid organization and decreased barrier function in atopic eczema patients. J Lipid Res. 2012, Sv. 53, stránky
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. Katedra anorganické a organické chemie
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra anorganické a organické chemie PŘÍPRAVA A STUDIUM O- A N-MODIFIKOVANÝCH CERAMIDŮ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.
PŘÍPRAVA ANALOGŮ CERAMIDŮ
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra anorganické a organické chemie PŘÍPRAVA ANALOGŮ CERAMIDŮ A DIHYDROCERAMIDŮ A HODNOCENÍ JEJICH VLIVU NA BARIÉROVOU FUNKCI KŮŽE DIPLOMOVÁ
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
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
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 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
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.
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 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
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Rigorózní práce Vliv délky acylu ceramidů na permeabilitu kůže Hradec Králové, 2009 Mgr. Petr Lorenc
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
SYNTÉZA A STUDIUM ANALOGŮ CERAMIDŮ
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra anorganické a organické chemie Disertační práce SYNTÉZA A STUDIUM ANALOGŮ CERAMIDŮ Barbora Školová 2015 Prohlašuji, že tato práce
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
BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ
BIOMEMRÁNA BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA - všechny buňky na povrchu plazmatickou membránu - Prokaryontní buňky (viry, bakterie, sinice) - Eukaryontní buňky vnitřní členění do soustavy membrán KOMPARTMENTŮ - za
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
Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva
Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva Mgr. Pavel Odráška, Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Lucie Gorná, R. Vejpustková a doc. Luděk
Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho
Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve
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
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,
VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová
VYUŽITÍ BEZKOTAKTÍ VODIVOSTÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLEU Anna Hamplová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Albertov 6, 128 43
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
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,
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).
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
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. DSC studium lipidických systémů II
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie DSC studium lipidických systémů II DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: RNDr. Marie Musilová, CSc.
Opakování
Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony
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,
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
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC
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
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
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
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
Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit
LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně
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
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací
Struktura lipidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová
Struktura lipidů - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Od glycerolu jsou odvozené a) neutrální tuky b) některé fosfolipidy c) triacylglyceroly d) estery cholesterolu Od glycerolu jsou odvozené a)
ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
Termální analýza interakcí epidermálních lipidů V
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmaceutické technologie Termální analýza interakcí epidermálních lipidů V DIPLOMOVÁ PRÁCE Školitel : RNDr. Marie Musilová, CSc.
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních
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
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
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav organické technologie VŠCHT PRAHA SVOČ 2005 Václav Matoušek Školitel : Ing. Petr Kačer, PhD. Prof. Ing. Libor Červený, DrSc. Proč asymetrická hydrogenace?
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LC-NMR 1. Jan Sýkora
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LC-NMR 1 Jan Sýkora LC/NMR Jan Sýkora (ÚCHP AV ČR) LC - NMR 1 H NMR (500 MHz) mez detekce ~ 1 mg/ml (5 µmol látky) NMR parametry doba
Reakce kyselin a zásad
seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení diclazurilu, halofuginonu, lasalocidu, maduramicinu, monensinu,
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.
Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:
Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce
Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně
Kosmetika a kosmetologie Přednáška 3 Kůže jako předmět kosmetické péče I
Kosmetika a kosmetologie Přednáška 3 Kůže jako předmět kosmetické péče I Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s
Kosmetika a kosmetologie Přednáška 5 Stratum corneum, stavba a funkce.
Kosmetika a kosmetologie Přednáška 5 Stratum corneum, stavba a funkce. Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7
Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz Oddělení biochemie - 4. patro pracovna 411 Doporučená literatura kapitoly z biochemie http://neoluxor.cz (10% sleva přes
Substituční deriváty karboxylových kyselin
Substituční deriváty karboxylových kyselin Vznikají substitucemi v, ke změnám v karboxylové funkční skupině. Poloha nové skupiny se často ve spojení s triviálními názvy označuje řeckými písmeny: Mají vlastnosti
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,
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
INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER
INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER Hmotnostní spektrometrie hmotnostní spektrometrie = fyzikálně chemická metoda založená na rozdělení hmotnosti iontů v plynné fázi podle jejich poměru hmotnosti a náboje
Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová
Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):
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
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
Chemické složení buňky
Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými
9. Lipidy a biologické membrány
Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 9. Lipidy a biologické membrány Ivo Frébort Buněčné membrány Jádro buňky Golgiho aparát Funkce buněčných membrán Bariéry vůči toxickým látkám Pomáhají akumulovat
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.
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ STANOVENÍ SACHARIDŮ METODOU VYSOKOÚČINNÉ CHROMATOGRAFIE VE SPOJENÍ S DETEKTOREM EVAPORATIVE LIGHT SCATTERING (HPLC-ELSD) 1 Základní požadované znalosti
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
Obor: Zemědělské biotechnologie Specializace: Rostlinné biotechnologie Katedra agroekologie. Bakalářská práce
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Obor: Zemědělské biotechnologie Specializace: Rostlinné biotechnologie Katedra agroekologie Bakalářská práce Vliv genotypu na obsah rutinu
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
Třídění látek. Chemie 1.KŠPA
Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic
COSY + - podmínky měření a zpracování dat ztráta rozlišení ve spektru. inphase dublet, disperzní. antiphase dublet, absorpční
y x COSY 90 y chem. posuv J vazba 90 x : : inphase dublet, disperzní inphase dublet, disperzní antiphase dublet, absorpční antiphase dublet, absorpční diagonální pík krospík + - - + podmínky měření a zpracování
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická
Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)
Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza,
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
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
Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová
Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky
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
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.
CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.
CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu
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
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph Ing. Jana Martinková Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. prof. Ing.
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
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
UIVERZITA KARLVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLVÉ Katedra anorganické a organické chemie Syntéza akcelerantů transdermální permeace na bázi derivátů piperidinkarboxylových kyselin II. Vedoucí
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
Přístupy k analýze opticky aktivních látek metodou HPLC
Přístupy k analýze opticky aktivních látek metodou HPLC Karel Lemr Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého tř. Svobody 8, 771 46 Olomouc lemr@prfnw.upol.cz Zentiva, Praha,
Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová
Struktura proteinů - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Mezi proteinogenní aminokyseliny patří a) kyselina asparagová b) kyselina glutarová c) kyselina acetoctová d) kyselina glutamová Mezi proteinogenní
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
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
PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE
PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE Tenkovrstvá chromatografie je technika pro identifikaci a separaci směsi organických látek Identifikace složek směsi (nutné použít standard) analysa frakcí sbíraných během
Elektrická dvojvrstva
1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická
Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Klinická a farmaceutická analýza Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrem Separační
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz 1 Aplikace HPLC Analýza složek životního prostředí Toxikologie Potravinářská analýza Farmaceutická
STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC
ÚLOHA 10: STANOVENÍ KOFEINU V NÁPOJÍCH METODOU HPLC Příprava: 1. Zopakujte si metodiku kapalinové chromatografie po stránce schematické a částečně fyzikálněchemické. 2. Zopakujte si metodu kalibrační křivky
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ŘEŠENÍ ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu a chromu 8 bodů 1) Elektronová konfigurace:
Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o.
Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Mgr. Markéta Donthová 3.6.2015 Brno 4.6.2015 Praha NOVINKY - Novinky ve firmě - Novinky v sortimentu se zaměřením na GC - přístroje - drobné přístroje - spotřební
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,
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
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
3 Acidobazické reakce
3 Acidobazické reakce Brønstedova teorie 1. Uveďte explicitní definice podle Brønstedovy teorie. Kyselina je... Báze je... Konjugovaný pár je... 2. Doplňte tabulku a pojmenujte všechny sloučeniny. Kyselina