CHROMATOGRAFIE ZNAČENÝCH SLOUČENIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHROMATOGRAFIE ZNAČENÝCH SLOUČENIN"

Transkript

1 CHROMATOGRAFIE ZNAČENÝCH SLOUČENIN 1.1 ÚVOD Příprava a využití značených sloučenin nutně vyžaduje techniku, která umožňuje možnost separace, identifikace a kvantifikace sloučenin. Pro tyto účely se jako nejvhodnější ukázaly chromatografické techniky, které pracují na principu separace jednotlivých komponent i složitých směsí a lze je přímo kombinovat s dalšími měřeními, které dovolují identifikaci a kvantifikaci sloučenin. Chromatografické techniky patří tedy mezi separační metody, podobně jako krystalizace destilace, extrakce apod. Jejich historie není příliš dlouhá. První pokusy provedl ruský chemik Cvet na začátku dvacátého století, kdy objevil, že vodné či alkoholické roztoky rostlinných barviv kápnuté na filtrační papír se rozpíjí a během tohoto děje dochází k oddělení jednotlivých barviv, které jsou v uvedeném uspořádání viditelné jako soustředné kruhy. Přestože Cvet objev záhy publikoval, k vlastnímu využití došlo až bezmála o čtyřicet let později. Jak už vyplývá z původního pokusu, chromatografický proces je dělením látek mezi dvěma fázemi v případě Cvetova pokusu mezi celulosou (sorbent) a rozpouštědlem (mobilní fáze) do něhož bylo extrahována směs rostlinných barviv. Postupem času byl jednoduchý experiment teoreticky propracován a byla zavedena řada chromatografických technik, které se v principu liší a) typem chromatografického sorbentu a elučního činidla(mobilní fáze) a b) vlastním uspořádáním (tenkovrstvá chromatografie, kolonová chromatografie). V dalším popisu se budeme zabývat pouze procesem takzvané kapalinové chromatografie, která se vyznačuje tím, že jako sorbent je použita pevná fáze, jako mobilní fáze kapalina. Z hlediska separačních procesů lze rozlišit několik základních principů a) adsorpční chromatografie: Separační proces je řízen absorpční izothermou a typickým sorbentem je silikagel (SiO2). Typickou mobilní fází jsou málo polární organická rozpouštědla nebo jejich směs. Látky se dělí podle afinity k polárnímu sorbentu, složeniny s vyšší polaritou jsou sorbovány větší silou a tedy pomaleji se z něj vymývají mobilní fází. b) rozdělovací chromatografie: Separační proces je řízen rozdělovací konstantou mezi sorbentem a mobilní fází. Hlavním procesem břehem chromatografie je vlastně extrakce a rozpouštění. Jako sorbent se používá nepolární fáze, v klasickém provedení silikagel s kovalentně vázanými dlouhými uhlíkatými řetězci (C8, C18), typickou mobilní fázi jsou vodné roztoky organických rozpouštědel (acetonitril, methanol), případně v kombinaci se slabými pufry. Chromatografované sloučeniny se dělí podle schopnosti rozpouštět se v nepolární vrstvě sorbentu a míra jejich rozpustnosti v lipofilní fázi určuje hodnotu zpoždění při vymývání z chromatografického systému ve srovnání s látkou, která by se sorbentem neinteragovala. Polární látky proto odcházejí ze systému dříve než látky nepolární a proto se uvedené uspořádání někdy nazývá chromatografie na obrácené fázi, reversní chromatografie apod. c) iontově výměnná chromatografie: Separační proces je založen na elektrostatické interakci a difúzi, zádrž látek je ovlivněna velikostí náboje, disociační konstantou a efektivním průměrem iontu. Jako sorbenty mohou být použity jak měniče aniontů, tak i měniče kationtů, ve funkci mobilní fáze se používají roztoky solí nebo pufry. Metoda je použitelná k separaci iontových nebo disociovatelných sloučenin. d) gelová chromatografie Separační proces je založen na principu difuze. Gel, nebo v některých případech mikroporézní skleněné kuličky mají póry o definovaném průměru. Látky, které mají menší efektivní molekulový objem než je průměr póru difundují do sorbentu a jsou tak zadržovány oproti větším molekulám, které se do póru nevejdou. Výsledkem je

2 vlastně separace podle molekulové hmotnosti, která se také často využívá ke stanovení molekulové hmotnosti polymerních molekul, včetně biopolymerů, jako jsou proteiny či polysacharidy. Měření se provádí na základě kalibrace sadou odpovídajícího typu látek se známou molekulovou hmotností. Kalibrace však mezi jednotlivými typy molekul (proteiny, sacharidy, různý typy syntetických polymerů) nejsou převoditelné, protože se během procesu částečně projevují polární či afinitní interakce se sorbentem. Mobilní fází bývají často pufry. Metodu lze použít i k tzv. odsolení, což je odstranění solí ze vzorků především biomolekul, které se izolují v pufrech. Zvolíme-li sorbent s vhodnou velikostí pórů, anorganické ionty difundují do sorbentu a požadovaná biomolekula je zadržována jen minimálně. V uvedeném případě se jako mobilní fáze používá destilovaná voda, či roztok soli, kterou lze odstranit lyofilizací (uhličitan amonný apod.). V radiochemických syntézách se gelová filtrace používá např. k odstranění nízkomolekulárních sloučenin po radiojodaci proteinů (radiojodid, zbytky a produkty z oxidačního činidla). e) afinitní chromatografie: Separace využívá specifických rozpoznávacích systémů typu enzym-substrát, antigen-protilátka, inhibitor-enzym, receptor-látka apod. Molekuly v separované směsi se vymývají ze systému v závislosti na afinitě k modifikovanému sorbentu. Kromě uvedených principů se využívají mnohdy i kombinované procesy, navíc, žádný z těchto procesů neprobíhá zcela izolovaně a každá reálná chromatografie je kombinací uvedených principů, přičemž pro popis dějů se používá ten z nich, který je v dané separaci dominantní. Tenkovrstvá chromatografie (TLC, thin layer chromatography) TLC uspořádání je založeno na vrstvě sorbentu, nejčastěji silikagelu, která je fixována na povrch skleněné desky, nebo hliníkové či umělohmotné folie. Po nanesení vzorku na desku se tato ponoří okrajem do mobilní fáze, která vzlíná a postupně vymývá jednotlivé komponenty nanesené směsi. Po dosažení dostatečné dráhy mobilní fáze, se deska vyjme z vyvíjecí komory vysuší a látky se vhodným způsobem detegují. Pro snadnější detekci látek obsahujících aromatický systém, nebo konjugovaný systém dvojných vazeb je silikagel impregnován barvivem fluoreskujícím při dopadu UV záření o vlnové délce 254 nm. Přítomnost aromatického systému se potom projeví jako zhášení fluorescence uvedeného barviva. Pro některé typy látek existují i specifická činidla, která s daným typem sloučenin nebo funkční skupinou poskytují barevné produkty, které opět zviditelní nebarevné látky na chromatogramu. Obecnou detekcí je postřik kyselinou sírovou a následné zahřátí chromatogramu organické látky zuhelnatí a objeví s jako tmavé skvrny, častou detekcí je rovněž použití par jodu. V případě radiochromatogramů lze detegovat aktivitu buďto TLC skenerem, autoradiograficky, nebo rozstříháním chromatogramu na příčné proužky (či vystřihnutím pouze sledovaných skvrn) a následným měřením LSC (či jinou vhodnou metodou). V praxi se nejčastěji používají desky s naneseným silikagelem, nicméně lze použít i komerční desky s reversní fází, celulosou (náhrada papírové chromatografie), oxidem hlinitým apod. Při vlastním provedením si připravíme destičku o vhodné velikosti (pro jednu skvrnu postačuje šířka dráhy 1 cm a délka mezi mm je dostatečná pro většinu separací), ca. 1 cm od spodního okraje vyznačíme měkkou tužkou čáru start a na tuto čáru naneseme kapilárou, mikrostříkačkou nebo automatickou pipetou potřebné množství vzorku. Vzniklá skvrna by měla být co nejmenší, v případě malé koncentrace látky nanášíme několikrát, vždy po předchozím odpaření rozpouštědla. Před vložením do vyvíjecí nádoby s mobilní fází necháme rozpouštědlo z naneseného vzorku vždy odpařit. Mobilní fáze musí být ve vyvíjecí komoře jen tolik, aby sahala pod spodní okraj nanesené skvrny, v opačném případě by e látka vymývala do mobilní fáze. Po ponoření spodního okraje chromatogramu do

3 mobilní fáze můžeme zcela zřetelně pozorovat postup vzlínání kapaliny vrstvou sorbentu. V okamžiku, kdy vzlínání dostoupilo několik mm před konec chromatografické desky, chromatogram vyjmeme usušíme a látky ve vrstvě sorbentu detegujeme vhodným způsobem. Polohu skvrny na chromatogramu lze charakterizovat hodnotou retenčního faktoru Rf, který je poměrem vzdálenosti středu skvrny od startu k celkové dráze mobilní fáze na chromatogramu. K hodnotě Rf se uvádí typ sorbentu a mobilní fáze. Volba mobilní fáze na silikagelu vychází z předpokladu, že čím je mobilní fáze polárnější, tím jsou polární látky více vymývány od startu. Lze použít celou škálu organických rozpouštědel od polárního methanolu až po nepolární hexan, či jejich směsi. Lze použít i vodně-organické fáze, mechanismus však potom není čistě adsorpční a postup mobilní fáze vrstvou je velice pomalý, navíc predikce a interpretace výsledků bývá u bohatých směsí komplikovaná. Nutno ještě podotknout, že hodnoty Rf se v publikacích běžně neuvádějí, pokud jsou uvedeny je nutné je přijímat s určitou rezervou a menší odchylky od zveřejněných hodnot nejsou chybou experimentátora. Hodnota Rf závisí nejen na látce a mobilní fázi a typu sorbentu, ale může se poněkud lišit i na jednou typu sorbentu vlivem různé zrnitosti, sféricity, aktuální vlhkosti přítomné v silikagelu apod. Stejně tak i čistota či obsah vody v použitých rozpouštědel mohou hodnotu Rf poměrně významně ovlivnit. Vysokoúčiná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) HPLC je instrumentální technikou, která umožňuje natolik reprodukovatelný proces, že jeho výsledky lze použít k identifikaci a kvantifikaci sloučeniny, samozřejmě, že ve většině případů srovnáním se standardem. HPLC systém sestává z vysokotlakého čerpadla mobilní fáze, nástřikového zařízení a detektoru spojeného s osobním počítačem. Výsledkem procesu je chromatogram, který je vlastně grafickou závislosti odezvy detektoru na čase. Jednotlivé separované látky se na chromatoramu projeví tzv. píky, jejichž charakteristickou vlastností je především vzdálenost maxima od nástřiku (retenční čas) a plocha, která je úměrná množství látky prošlé detektorem. Retenční čas se využívá k zjištění identity se standardem, plocha píku pro stanovení koncentrace. Z hlediska instrumentální techniky jsou čerpadla konstruována převážně jako dvoj či trojcestná čerpadla, která mohou pracovat v režimu konstantního složení mobilní fáze (izoktratická eluce) či v režimu naporogramované změny složení mobilní během jedné chromatografické separace (gradientový režim). I když pro většinu separací vystačíme s izokratickým režimem, tak v případech, kdy se ve směsi objevují látky s velkým rozdílem polarit (biologické vzorky) je výhodnější gradientový režim, který zaručí lepší dělení a zajišťuje kompletní vymytí vzorku z kolony. Nástřikové zařízení je zpravidla tvořeno několikacestným kohoutem, který umožňuje dávkovat vzorek z nástřikové smyčky o definovaném objemu pouhým otočením za minimální tlakové změny. Kolona je vlastním jádrem chromatografického procesu a je tvořena nerezovou trubkou, která je naplněna chromatografickým sorbentem. Nejčastější sorbenty jsou silikagel, a reversní fáze (C-18). V posledních letech převažuje použití reversní fáze, která je vhodnější pro biologické extrakty Nejsou u ní problémy se sorbovanými zbytky polárních látek, které jsou z silikagelové kolony mnohdy nevymytelné a při nahromadění způsobují změnu jejich parametrů. C-18 fáze využívá nějčastěji jako mobilní fáze směs acetonitrilu nebo methanolu s vodou. Co se týče rozměrů kolon, analytické kolony se používají o vnitřním průměru 1-4 mm a délce mm, preparativní kolony mají příslušně větší rozměry. Nutno poznamenat, ze i k preparativní separaci značených sloučenin lze vzhledem k velmi malým hmotnostním množstvím využít i kolony analytické resp. semipreparativní (např. 8x250 mm). Problematiky detektorů v HPLC je poměrně složitá, mezi univerzální detektory se uvádí refraktometrický (změna indexu lomu) a UV/VIS detektor (změna absorpce při zvolené

4 vlnové délce). Speciálním detektorem je např. připojení k hmotovému spektrometru, jehož výsledky umožňují nejen konstrukci chromatogramu a kvantifikaci, ale rovněž dávají informaci o struktuře měřené molekuly. On-line detekce radioaktivity ve značených sloučeninách může být provedena pomocí detektoru radioaktivity založeném obvykle na scintilačním principu, přičemž detektor může využívat jako scintilační substanci buď scintilační sklo nebo mixovat mobilní fázi se scintilačním koktejlem. Zmínku ještě zaslouží UV/VIS detektor, který je snadno použitelný ke stanovení koncentrace látky ve vzorku na základě absorpce při vhodné vlnové délce. Jak vhodná vlnová délka se jeví absorpční maximum v UV/VIS spektru, vlastní stanovení probíhá na základě Lambert-Beerova zákona a kalibrace řadou chemicky identických standardů o různé koncentraci. V praxi to znamená, že na základě naměřených ploch píků při chromatografii různě koncentrovaných standardů se zkonstruuje kalibrační přímka ze které lze následně odečíst koncentrace a aktuálních vzorcích. Nutno poznamenat, že kalibrační přímka musí být konstruována v takovém rozsahu koncentrací, aby naměřené hodnoty ležely uvnitř koncentračního intervalu. V současné době je tento způsob analýzy již značně ulehčen, neboť většina chromagtografických programů umožňuje kromě vyhodnocení píků a jejich ploch i načíst chromatogramy pro kalibraci, automaticky proložit kalibrační závislost a neznámé koncentrace z chromatogramů automaticky vyhodnocovat. Kolonová nízkotlaká chromatografie (Column low-pressure chromatography) Zařízení pro tento typ chromatografie je tvořeno skleněnou či umělohmotné trubicí kolonou naplněné zčásti sloupcem sorbentu, obvykle silikagelu. Na horní okraj sloupce silikagelu se nanese separovaná směs rozpuštěná v mobilní fázi nebo jiném vhodném rozpouštědle. Po vsáknutí vzorku se do kolony napustí mobilní fáze, která samovolně protéká sloupcem sorbentu přičemž probíhá vlastní chromatopgrafický proces. Na výstupu z kolony se postupně jímají malé frakce, které se analyzují obvykle TLC. Frakce obsahující stejnou látku se nakonec spojí a mobilní fáze se odpaří čímž získáme jednotlivé čisté komponenty z původní směsi. Varianta A TLC chromatografie z reakční směsi po izotopové výměně 1.2 ÚLOHA 1. Ověřte závislost Rf N-(4-jodfenyl)acetamidu na složení mobilní fáze 2. Vyhodnoťte radiochemický výtěžek reakce po izotopové výměně v různých chromatografických systémech. 1.3 POTŘEBY A POMŮCKY TLC desky silikagel UV254, N-(4-jodfenyl)acetamid, reakční směs z úlohy izotopová výměna v organické sloučenině, sada rozpouštědel, UV-lampa, InstantImager 1.4 PRACOVNÍ POSTUP 1. Připravte si 10 chromatografických desek o rozměrech 2x8 cm, 1 cm od kratšího okraje desky vyznačte čáru startu. 2. Připravte roztok neaktivního N-(4-jodfenyl)acetamidu v acetonitrilu o koncentraci ca 5 mg/ml.

5 3. Připravte sadu mobilních fázi: 1. Methanol; 2. dichlormethan; 3. chloroform; 4. toluen; 5. ethyl-acetát; 6. hexan; 7. ethyl-acetát-hexan (3:1); 8. chloroform-methanol (2:1); 9. toluenmethanol (9:1); 10. hexan-diethylether (8:2). 4. Na připravenou chromatografickou desku naneste vzorek připraveného standardu N-(4- jodfenyl)acetamidu a reakční směsi (do jedné skvrny) a proveďte chromatografii v mobilní fázi 1. Před vyjmutím chromatogramu z vyvíjecí nádoby označte polohu čela mobilní fáze a po uschnutí chromatogramu označte tužkou skvrnu testované látky, změřte její polohu a stanovte Rf. Aktivitu proměřte elektronickou autoradiografií, nebo rozstříháním chromatogramu příčně na stejné proužky do scintilačních lahviček a po převrstvení scintilačním koktejlem měřte na LSC. V obou případech získáte poměr radioaktivity přítomné ve skvrně produktu vůči radioaktivitě naměřené na celém chromatogramu. (výstupem je Rf, profil aktivity a procentuální zastoupení aktivity v produktu). 5. Uvedený proces zopakujte pro řadu dalších 9 mobilních fází a pozorujte změny v Rf, tak i v získaných výsledcích radiochemického výtěžku reakce z předchozí úlohy. Varianta B Separace z reakční směsi po izotopové výměně, stanovení radiochemické čistoty 1.5 ÚLOHA 1. Separujte [125I]N-(4-jodfenyl)acetamid z reakční směsi po izotopové výměně, v izolovaném produktu stanovte radiochemickou čistotu. 1.6 POTŘEBY A POMŮCKY Injekční stříkačka 10 ml (2x), delší injekční jehla, vata, TLC desky, silikagel, filtrační papír, zatavená hadička k zaslepení stříkačky, sada lékovek pro sbírání frakcí, automatická pipeta (10 µl, 1 ml), Instant Imager, LSC Spektrometr, hexan, ethyl-acetát, acetonitril, methanol, odměrné válce (10 a 20 ml) 1.7 PRACOVNÍ POSTUP Separaci produktu proveďte metodou kolonové chromatografie na silikagelu, mobilní fázi použijte hexan-ethyl-acetát (1:1). 1. Připravte 20 ml mobilní fáze hexan/ethyl-acetát (1:1, v/v) 2. Připravte chromatografickou kolonu z umělohmotné injekční stříkačky. Ze stříkačky odstraňte píst, nástavec pro nasazení jehly lehce ucpěte malým množstvím vaty a stříkačku upevněte do klemy na laboratorní stojan. Pod takto připravenou kolonu umístěte větší sběrnou nádobu. Rovněž si připravte sadu nádobek pro sbírání frakcí a kousek umělohmotné hadičky na jednom konci zatavený(k uzavření kolony nasunutím na nástavec pro upevnění injekční jehly). Ve zvláštní nádobě rozmíchejte 3 ml silikagelu v 10 ml mobilní fáze a vzniklou suspenzi vlijte do stříkačky. mobilní fázi nechte vykapávat do sběrné nádoby tak dlouho až se její hladina dotkne povrchu silikagelového sloupce. Poté kolonu uzavřete nasunutím zaslepené hadičky na výtok. 3. Reakční směs z izotopové výměny zřeďte 300 µl mobilní fáze a vzniklou směs opatrně naneste na povrch silikagelového sloupce. Kapalinu nechte pomalu vsáknout (průtok se reguluje nasazováním či odstraňováním hadička na výpusti z kolony). Poté vložte na

6 povrch silikagelu kolečko z filtračního papíru (zabrání zvíření silikagelu při přidávání mobilní fáze) a stříkačkou s delší jehlou přidejte mobilní fázi po okraj stříkačky-kolony. Odstraňte zaslepovací trubičku na výpusti z kolony a sbírejte frakce po cca. 1 ml. mobilní fázi průběžně doplňujte, tak abyste použili celkem 10 ml mobilní fáze. 4. Jednotlivé frakce analyzujte TLC (2 desky 4,5x8, na každou 5 frakcí + standard, postačují vzorky o objemu ca 10 µl, silikagel, ethyl-acetát/hexan 3:1), vyhodnoťte pomocí elektronické autoradiografie. Vzorky obsahující produkt spojte a na rotační vakuové odparce odpařte do sucha a rozpusťte v definovaném množství acetonitrilu(methanolu) 1-5 ml. 5. Vzorek z připraveného roztoku znovu analyzujte TLC a vypočtěte radiochemickou čistotu. Alikvot roztoku proměřte na LSC (vzorek 10 µl, měřte 3 nezávisle odebrané vzorky, aby se zabránilo náhodné chybě vzniklé pipetováním, vzorek vždy vnášejte do scintilační lahvičky naplněné scintilačním koktejlem a pod jeho hladinu). Měře v modu DPM a vypočtěte objemovou aktivitu připraveného roztoku značené sloučeniny. Varianta C Stanovení měrné aktivity izolovaného N-(4-jodfenyl)acetamidu 1.8 ÚLOHA 1. Stanovte měrnou aktivitu izolovaného N-(4-jodfenyl)acetamidu. 1.9 POTŘEBY A POMŮCKY Kapalinový chromatograf (C-18, 4,5x250), parametry viz zadání), detektor UV a scintilační detektor, odměrné baňky (5 ml, 4x), váhy s přesností minimálně na 0,1 mg, acetonitril(methanol), úloha vyžaduje instruktáž a přítomnost operátora příslušné chromatografické stanice 1.10 PRACOVNÍ POSTUP 1. Vycházejte z izolovaného roztoku značené sloučeniny, který byl získán v části B a vypočtěte koncentraci N-(4-jodfenyl)acetamidu vzhledem k původní navážce v reakci izotopové výměny (1 mg). 2. Změřte aktivitu alikvotu (5-10 µl) výše uvedeného roztoku na LSC s použitím zhášecí křivky (DPM). Z výsledků vypočtěte aktivitu v celém objemu v Bq a µci. 3. Na základě vypočtené hodnoty připravte 4 kalibrační roztoky neznačeného N-(4- jodfenyl)acetamidu tak, aby 3 z nich byly o nižší koncentraci, jeden o koncentraci vyšší. (např. pro vypočtenou koncentraci 0,5 mg/ml zvolte koncentrace 0,1, 0,25, 0,4 a 0,6 mg/ml). Roztoky připravte ve stejném rozpouštědle, jako je již připravený roztok značené sloučeniny. 4. Vlastní stanovení se provede na kapalinovém chromatografu. Zvolte následující podmínky: kolona C-18, mobilní fáze methanol/voda (8:2, v/v), průtok 1 ml/min, detekce UV při 254 nm, detekce radioaktivity (není nutná) HPLC scintilační detektor s celou plněnou scintilačním sklem. Nejprve chromatografujte řadu kalibračních roztoků a na základě měnící se plochy píků při různých vstupních koncentracích sestrojte kalibrační přímku. Nástřikem zkoumaného roztoku potom získáte po integraci chromatogramu plochu píku, která odpovídá aktuální koncentraci ve zkoumaném roztoku. Integrací chromatogramu z detekce radioaktivity můžete ověřit přesnost stanovení radiochemické čistoty z předchozí části úlohy.

7 1.11 POZNÁMKA Vzhledem k tomu, že se v úloze pracuje s elektronickým zpracováním dat a příslušný chromatografický program se může v ovládání lišit, dostanete podrobné instrukce od operátora konkrétní chromatografické sestavy. Ke konstrukci a vyhodnocení kalibrační závislosti použijte přímo chromatografický software a výsledky prezentujete formou protokolu jako výstupu z chromatografické datastanice. Na základě získaných údajů (aktivita a hmotnost látky v roztoku) vypočtěte měrnou aktivitu získané značené sloučeniny.

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - TOXIN T-2 a HT-2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení toxinů T-2 a HT-2 v krmivech. 2 Princip Toxiny T-2 a HT-2

Více

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

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

Více

Extrakce. Princip extrakce. Rozdělení extrakce

Extrakce. Princip extrakce. Rozdělení extrakce Extrakce Extrakce je separační metoda, při které přechází určitá látka ze směsi látek, které se nacházejí v kapalné či tuhé fázi, do fáze jiné. Na rozdíl od destilace, krystalizace a sublimace je extrakce

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC

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.

Více

Studijní materiál CHOL_1. 1. Cholesterol a jeho stanovení v potravinách metodou HPLC. 2. Kapalinová chromatografie. V Brně dne 20. 3.

Studijní materiál CHOL_1. 1. Cholesterol a jeho stanovení v potravinách metodou HPLC. 2. Kapalinová chromatografie. V Brně dne 20. 3. Studijní materiál CHOL_1 1. Cholesterol a jeho stanovení v potravinách metodou HPLC 2. Kapalinová chromatografie V Brně dne 20. 3. 2011 Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. 1. Cholesterol Cholesterol

Více

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT 215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu

Více

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

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

Více

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

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

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce). Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní

Více

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Lukáš Rutar, GŘ Brno Související nařízení a předpisy: TPM 5210-08 Metody zkoušení při

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)

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,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013

Více

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 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

Více

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

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

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku

Více

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 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 4 - Nástřik vzorku Dávkovače vzorků/injektory Dávkování vzorků je jednou z klíčových záležitostí v HPLC. Ani nejlepší kolona

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3 ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Zadání: Pro daný regulační prvek zapojený jako dělič napětí změřte a stanovte: a, Minimálně regulační

Více

Základy koloidní chemie

Základy koloidní chemie Základy koloidní chemie verze 2013 Disperzní soustava směs nejméně dvou látek (složek) Nejběžnějšími disperzními soustavami jsou roztoky, ve kterých složku, která je ve směsi v přebytku, nazýváme rozpouštědlo

Více

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou .. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:

Více

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Příklad: Základem pro analýzu je časová řada živě narozených mezi lety 1970 a 2005. Prvním úkolem je vybrat vhodnou trendovou funkci pro vystižení

Více

STANOVENÍ TĚKAVÝCH HALOGENOVÝCH UHLOVODÍKŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S DETEKCÍ NA PRINCIPU ELEKTRONOVÉHO ZÁCHYTU (GC/ECD)

STANOVENÍ TĚKAVÝCH HALOGENOVÝCH UHLOVODÍKŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S DETEKCÍ NA PRINCIPU ELEKTRONOVÉHO ZÁCHYTU (GC/ECD) Organické kontaminanty Pracovní úkol 1. Určete složení neznámého vzorku. 2. Pro přípravu vzorku k analýze použijte 2 různé postupy pro extrakci. 3. Separujte a identifikujte jejich jednotlivé analyty.

Více

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků

Více

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

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

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu

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

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).

Více

Základy. analýzy hlavních komponent a multivariačních regresních metod pro spektrální analýzu

Základy. analýzy hlavních komponent a multivariačních regresních metod pro spektrální analýzu Základy analýzy hlavních komponent a multivariačních regresních metod pro spektrální analýzu Multivariační analýza dat použití mnoha proměnných zároveň základem tabulka - matice dat řádky - vzorky sloupce

Více

Základní chemické pojmy a zákony

Základní chemické pojmy a zákony Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší

Více

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou

Více

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105 .. Kruhový pohyb Předpoklady: 05 Předměty kolem nás se pohybují různými způsoby. Nejde pouze o přímočaré nebo křivočaré posuvné pohyby. Velmi často se předměty otáčí (a některé se přitom pohybují zároveň

Více

Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 19.11.2010

Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 19.11.2010 Čerpání rotační olejovou vývěvou Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 19.11.2010 Abstrakt 1 Úvod 1. Sledujte čerpání uzavřeného objemu rotační olejovou vývěvou (ROV) s uzavřeným a otevřeným proplachováním, a to

Více

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů Umělá inteligence Pod pojmem umělá inteligence obvykle rozumíme snahu nahradit procesy realizované lidským myšlením pomocí prostředků automatizace a výpočetní techniky. Příklady využití umělé inteligence

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o. E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4

Více

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV37 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Měření

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

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

Více

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou .8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)

Více

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s chemickou

Více

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

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 P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

Chemické výpočty II. Převod jednotek. Převod jednotek. Převod jednotek. pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l. Cvičení. µg mg g. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Převod jednotek. Převod jednotek. Převod jednotek. pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l. Cvičení. µg mg g. Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10 12 10 9 10 6 10 3 mol/l Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová µg mg g 10 6 10 3 g µl ml dl L 10 6 10 3 10 1 L 12) cholesterol (MW=386,7g/mol): 200

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

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

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Vizualizace teplotních polí metodou plif Návod na cvičení Darina Jašíková Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci projektu

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

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

Více

Tepelné zabarvení neutralizačních reakcí

Tepelné zabarvení neutralizačních reakcí EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Tepelné zabarvení neutralizačních reakcí PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI RNDr. Erika Prausová Cíle Cílem této úlohy je sledovat a porovnat 1. tepelné zabarvení neutralizace

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro kvantitativní a kvalitativní určení složení směsi methylesterů

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

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

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

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

Více

Optika. VIII - Seminář

Optika. VIII - Seminář Optika VIII - Seminář Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení

Více

2. Stanovení 5-hydroxymethylfurfuralu v medu pomocí kapilární elektroforézy

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

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

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

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XIV Název: Relaxační kmity Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 5.12.2008 Odevzdal

Více

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8

3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ

HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ Laboratorní cvičení ÚVOD Při výrobě

Více

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

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

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Více

Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1

Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1 Mobilní fáze 1 VLIV CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK NA ELUČNÍ CHARAKTERISTIKY SEPAROVANÝCH LÁTEK - SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE Složení mobilní fáze má vliv na eluční charakteristiky : účinnost kolony; kapacitní poměr;

Více

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů Úkol měření: 1. Změřte průběh resistivity podél monokrystalu polovodiče. 2. Vypočtěte koncentraci příměsí N A, D z naměřených hodnot resistivity.

Více

Dovednosti/Schopnosti. - samostatně vyhledává postupy stanovení totožnosti a čistoty kyseliny vinné v ČL. Chemikálie:

Dovednosti/Schopnosti. - samostatně vyhledává postupy stanovení totožnosti a čistoty kyseliny vinné v ČL. Chemikálie: Jednotka učení 2: Stanovení optické otáčivosti kyseliny vinné 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen

Více

1. VÝROBA OBALOVÉ FOLIE Z BRAMBOR

1. VÝROBA OBALOVÉ FOLIE Z BRAMBOR 1. VÝRBA BALVÉ FLIE Z BRAMBR Úkol: Z brambor získejte škrob a z něho vyrobte tenkou folii. Pokus proveďte dvakrát, jednou s přídavkem a jednou bez přídavku plastifikátoru. Vlastnosti folie vyhodnoťte a

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU A SEMDURAMICINU METODOU HPLC

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.

Více

L 54/116 CS Úřední věstník Evropské unie

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

Více

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208 .. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektronické obvody, vy_32_inovace_ma_42_06

Více

Hmotnostní spektrometrie

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

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

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

Více

Postup práce s elektronickým podpisem

Postup práce s elektronickým podpisem Obsah 1. Obecné informace o elektronickém podpisu... 2 2. Co je třeba nastavit, abyste mohli používat elektronický podpis v MS2014+... 2 2.1. Microsoft Silverlight... 2 2.2. Zvýšení práv pro MS Silverlight...

Více

Vliv látkového množství na tepelné zabarvení reakce

Vliv látkového množství na tepelné zabarvení reakce EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Vliv látkového množství na tepelné zabarvení reakce PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI RNDr. Erika Prausová reakce - Úlohy 1. Sledovat vliv koncentrace reaktantů na tepelné

Více

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m. Výjimečná EVEREST technologie Aplikovaná EVEREST technologie pro dobrou ochranu vícecestného šíření GNSS signálu a pro spolehlivé a přesné řešení. To je důležité pro kvalitní měření s minimální chybou.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

CS Úřední věstník Evropské unie L 54/85

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

Více

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

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

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

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

Více

Bezpečnostní úschovné objekty

Bezpečnostní úschovné objekty Příloha č. 1: Mechanické zábranné prostředky - písm. a) 30 zákona Příloha č.. 1.1: Bezpečnostní úschovné objekty a jejich zámky Bezpečnostní úschovné objekty Výstup Certifikát shody podle certifikačního

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II Úkol č. 1: Destilace Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí II Pomůcky: plynový kahan, stojan, držák, síťka, alonž, teploměr, chladič, destilační baňka, jímadlo, gumové hadičky (na přívod

Více

Chromatografické metody

Chromatografické metody Chromatografické metody Irina Nikolova, Mgr. Oddělení ochrany čistoty ovzduší Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem tel: +420 472706050 fax: +420 472706024

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací

Více

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

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

Více

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 11. Určování ploch z map a plánů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu 4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH] 1 ÚVOD V této kapitole je probírána tématika tvorby ploch pomocí funkcí vysunutí, rotace a tažení. V moderním světě,

Více

Gelová permeační chromatografie

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

Více

Operační program Rybářství 2007-2013

Operační program Rybářství 2007-2013 OP Rybářství 2007-2013 Operační program Rybářství 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci opatření 3.1. a) (6.kolo OP Rybářství) Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín VAVREČKA, Ing. Miroslav

Více

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27 cs-cz Poznámky k verzi Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27 Verze 2.27 nahrazuje verzi 2.26 programu Scania Diagnos & Programmer 3 a podporuje systémy ve vozidlech řady P, G, R a T a řady F, K a N

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

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

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více