PREPARATION, PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND APLLICATION OF NANOPARTICLES IN BIOANALYSES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREPARATION, PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND APLLICATION OF NANOPARTICLES IN BIOANALYSES"

Transkript

1 PŘÍPRAVA, FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ NANOČÁSTIC V BIOANALÝZE PREPARATION, PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND APLLICATION OF NANOPARTICLES IN BIOANALYSES Svobodová Ivona, Hezinová Věra, Lišková Marcela, Přikryl Jan, Maděránková Denisa, Klepárník Karel a Foret František Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Veveří 97, Brno, ČR, svobodova@iach.cz Abstrakt Nanočástice jsou definovány jako struktury, u nichž nejméně jeden rozměr nepřesahuje velikost jednotek až stovek nanometrů. Nejčastěji studované a používané nanočástice jsou magnetické nanočástice, kovové nanočástice (např. Au, Ag, Ni) a polovodičové nanokrystaly. Polovodičové nanočástice, známé též jako kvantové tečky, jsou používány jako luminiscenční značky v analytické chemii, molekulární biologii a medicíně. Jsou tvořeny polovodičovým jádrem tvořeným kombinací prvků II. a VI. nebo III. a V. skupiny, které může být stabilizováno obalem (např. CdS, ZnS). Ve vodě rozpustné tečky jsou modifikovány polárními molekulami kovalentně vázanými na jejich povrchu. Připravili jsme řadu nanočástic na bázi CdTe o velikosti 2,5 až 5,2 nm a vlnové délce fluorescenčního emisního maxima 500 až 750 nm. V prezentaci budou ukázány charakteristické parametry: excitační a emisní fluorescenční spektra, doba života fluorescence, kvantový výtěžek fluorescence, separace pomocí kapilární elektroforézy s detekcí laserem indukované fluorescence, snímky z transmisní elektronové mikroskopie a velikosti nanočástic změřené ve formě aerosolu. Možnosti konjugace nanočástic s funkčními biomolekulami např. protilátkami nebo proteiny a makrocyklickými ligandy budou demonstrovány na imunofluorescenčních analýzách a Försterově rezonančním přenosu energie. Dále jsme zkoumali možnosti konjugace nanočástic zlata s protilátkami. Takto značené protilátky mohou nalézt uplatnění v medicíně při léčbě nádorů. Protilátka se selektivně naváže na nádorové buňky a následně se tkáň ozáří světlem, které absorbují zlaté nanočástice mnohonásobně více než okolní tkáň. Tímto způsobem může dojít k tepelnému zničení označené tkáně. Na površích nanočástic prvků podskupiny IB (Cu, Ag, Au) dochází také k mnohonásobnému zvýšení signálu Ramanova rozptylu adsorbovaných molekul. Tato metoda se nazývá spektrometrie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). V tomto příspěvku budou ukázána Ramanova spektra karotenu zesílená na povrchu koloidní suspenze stříbrných nanočástic. Abstract Nanoparticles are structures with sizes from one to hundreds nanometers. The mostly investigated ones are magnetic nanoparticles, metal nanoparticles (e.g. Au, Ag, Ni) and semiconductor nanocrystals so called quantum dots. Quantum dots are used as luminescent labels in analytical chemistry, molecular biology and medicine. They consist of semiconductor core which should be stabilized by a shell (e.g. CdS, ZnS). Their surface is modified by covalently bonded polar molecules to increase hydrophilicity. A set of CdTe nanoparticles with sizes from 2.5 to 5.2 nm and fluorescence emission wavelength maximum between 500 and 750 nm was prepared. Characteristic parameters as an excitation and emission fluorescence spectra, fluorescence lifetime, fluorescence quantum yield, separation using capillary electrophoresis with laser induced fluorescence detection, nanoparticle size determination using

2 transmission electron microscopy and free mobility particle sizer will be shown. The possibility of nanoparticle conjugation with functional biomolecules will be demonstrated on immunofluorescence analyses and Förster resonance energy transfer. The possibilities of conjugation of gold nanoparticles with antibodies were studied as well. These conjugates should find applications in medicine in tumor treatment. Antibody is selectively bonded to the tumor cells and, consequently, they are irradiated by visible light, which is absorbed by gold nanoparticles. The tumor cells are thermally destroyed by this process. Extensive enhancement of Raman scattering signal of adsorbed molecules occur on the surface of the nanoparticles Cu, Ag, Au. This signal enhancement utilizes surface enhanced Raman scattering spectrometry. The Raman spectra of carotene enhanced on colloid silver nanoparticle surface was measured. 1. ÚVOD Nanočástice jsou struktury, které mají alespoň jeden rozměr v řádu jednotek až stovek nanometrů, a jsou dostatečně malé, aby se v nich mohly uplatňovat kvantové jevy. Nanostruktury lze dělit podle chemického složení na kovové (např. Au, Ag, Ni, Fe 2 O 3 ), polovodičové kvantové tečky (např. CdTe, CdSe) a nekovové (např. uhlíkové nanotrubky). Další možností je dělení podle struktury na částice, tyčinky, trubky, atd. 2. KVANTOVÉ TEČKY Kvantové tečky jsou polovodičové nanočástice skládající se z polovodičového jádra, které může být stabilizováno obalem z anorganických solí, nejčastěji CdS a ZnS [1]. Rozpustnost ve vodě je zajištěna nabitými organickými molekulami, které jsou kovaletně vázány na povrch kvantové tečky pomocí thiolových skupin [2]. Tyto molekuly mohou sloužit pro navázání dalších funkčích ligandů nebo biomolekul [3, 4]. Kvantové tečky nacházejí použití jako fluorescenční značky v analytické chemii, molekulární biologii a medicíně díky svým výborným optickým vlastnostem. Vyznačují se úzkými a symetrickými emisními spektry, širokými excitačními spektry, dobrou chemickou i foto- stabilitou [5] a vlnová délka emise je závislá na velikosti částice [2]. 2.1 Příprava a fyzikálně-chemické vlastnosti CdTe kvantové tečky rozpustné ve vodě byly připraveny reakcí chloridu kademnatého s hydrogenteluridem sodným v přítomnosti kyseliny 3-merkaptopropionové (MPA) v poměru 2:1:4,8 [6]. Nejprve byl připraven hydrogentelurid sodný reakcí 85 mg boritanu sodného se 127 mg práškového teluru v 2 ml deionizované vody. Reakce probíhala při 0 ºC přibližně 4 hodiny. Potom byly 2 ml tmavě fialového roztoku NaHTe přidány k roztoku 370 mg CdCl 2 s 420 l MPA v 80 ml deionizované vody probublávaném 30 minut N 2. ph roztoku bylo nastaveno na 7 pomocí NaOH a MPA. Reakční směs potom byla zahřívána pod zpětným chladičem. Velikost kvantových teček a maximum jejich emise závisí na době varu reakční směsi. Takto byly během jediné syntézy připraveny částice o velikostech od 2,5 nm (10 minut varu) až po 5,2 nm (44 hodin varu) s maximem vlnových délek emise od 500 do 750 nm a pološířkou emisního pásu od 45 do 100 nm Obr. 1. Excitační spektra všech připravených nanočástic byla skoro stejná a široká od 300 do 500 nm.

3 Obr.1 Luminiscenční emisní spektra kvantových teček s různou dobou varu reakční směsi, spektra byla normallizována Doba života a kvantový výtěžek luminiscence, veličiny používané v analytické chemii pro charakterizaci fluoroforů, byly změřeny pomocí časově rozlišené fluorescenční spektroskopie a fluorescenční spektroskopie. Bylo zjištěno, že doba života fluorescence roste s velikostí částice od 3,05 do 20,5 ns. Doba života fluorescence nejmenších měřených kvantových teček (3,05 ns) je srovnatelná s dobou života nízkomolekulárních fluoroforů, např. fluoresceinu (3,8 ns). Pro měření kvantového výtěžku byla použita srovnávací metoda [7] a jako referenční fluorofor byl použit fluorescein rozpuštěný v etanolu s kvantovým výtěžkem 0,91. Kvantový výtětžek připravených částic byl v rozmezí 0,01 až 0,25. Úzká emisní a široká excitační spektra jsou výhodou pro paralelní stanovení několika různých analytů značených kvantovými tečkami o různé velikosti. Výhodou je možnost použití jediného excitačního zdroje pro všechny fluorofory místo několika světelných zdrojů pro každou fluorescenční značku zvlášť. Odolnost proti fotodegradaci umožňuje sběr signálu po dlouhou dobu a opakovaná měření jednoho vzorku bez ztráty intenzity signálu. Obr. 2 HRTEM snímek CdTe kvantových teček s maximem vlnové délky emise 610 nm a velikosti 3,5 n

4 Velikost syntetizovaných nanočástic byla ověřena dvěma nezávislými metodami a to vysoce rozlišující transmisní elektronovou mikroskopií (HRTEM) Obr.2. a přístrojem pro určování velikosti částic v aerosolu (Scanning Mobility Particle Sizer Spectrometr SMPS). Oběma metodami byly potvrzeny vypočtené velikosti nanočástic odvozené od vlnové délky maxima emise [2]. HRTEM byla stanovena krystalová mřížka F 43m s velikostí jedné buňky a = 6,48 Å, což se shoduje s údaji uvedenými v literatuře pro makroskopický CdTe [8]. 2.2 Neselektivní značení buněk kvantovými tečkami Bylo studováno neselektivní značení buněk kvantovými tečkami. Pro používání kvantových teček konjugovaných s funkčními biomolekulami pro specifické a selektivní značení analytů v buňkách je nezbytné znát dobu pronikání nanočástic do buněk. Jako modelové buňky regující na změny v jejich okolí byly vybrány lidské lymfocyty a kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Buňky byly smíchány s kvantovými tečkami a průnik do buněk byl sledován pomocí dvou technik: epifluorescenční mikroskopie a TIRF mikroskopie (Total Internal Reflection Fluorescence). TIRF mikroskopie umožňuje, podobně jako konfokální mikroskopie, pozorování tenké vrstvy preparátu v řádu stovek nanometrů. Tímto dochází k výraznému zvyšení kontrastu získaných snímků Obr. 3. Pronikání nanočástic do buněk bylo patrné po 3 hodinách v případě kvasinek a po 30 minutách u lidských lymfocytů Obr. 4. Obr. 3 Lidský lymfocyt neselektivně značený QD pozorovaný TIRF technikou Obr. 4 Pronikání nekonjugovaných kvantových teček do lidských lymfocytů (A) a kvasinek Saccharomyces cerevisiae (B) 2.3 Konjugace kvantových teček s protilátkami a makrocyklickými ligandy Kvantové tečky pokryté MPA byly konjugovány s molekulami obsahujícími primární aminoskupinu pomocí reakce s hydrochloridem 1-ethyl-3-(3-dimethyl-3-aminopropyl) karbodiimidu (EDC) a N-

5 hydroxysulfosukcinimidem (NHS) za vzniku peptidické vazby mezi karboxylovou skupinou a primární amino skupinou [9]. NHS bylo přidáváno pro zvýšení stability aktivního intermediátu v ph 5 až 7. Nejprve bylo 100 ml kvantových teček o koncentraci 2,6 mg.ml -1 rozpuštěných ve fosfátovém pufru ph = 7,4 smícháno se 3 mg EDC a 0,5 mg NHS. Potom byla přidána protilátka nebo ligand a reakční směs byla ponechána 60 minut při laboratorní teplotě. Byly optimalizovány poměry kvantových teček a ligandů. Konjugace byla kontrolována pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE-LIF). Pro měření byla použita nepokrytá kapilára o průměru 75 m, efektivní délce 12 cm a celkové délce 20 cm, separační pufr 100 mm TRIS/TAPS o ph = 8,3 a napětí 6 kv. Makrocyklické ligandy se vyznačují tvorbou velmi termodynamicky stabilních a kineticky inertních komplexů s ionty kovů. Skládají se z cykloalkanového kruhu se čtyřmi atomy dusíku, přes které jsou vázány ramena s různými funkčními skupinami. Tato ramena, spolu s velikostí kruhu, určují selektivitu daného ligandu k iontu kovu a zároveň mohou sloužit k navázání fluorescenční značky nebo funkční biomolekuly. Konjugát makrocyklického ligandu s kvantovou tečkou bude použit jako fluorescenční sonda pro měření Försterova rezonančního energetického posunu (FRET). S kvantovými tečkami byl konjugován makrocyklický ligand MPI (1,4,7-triacetyl-10-aminopentyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekan). Konjugace byla ověřena metodou CE- LIF Obr.5. Obr. 5 CE-LIF CdTe kvantových teček a konjugátu kvantových teček s MPI Na testování možnosti využití kvantových teček jako luminiscenčních značek v imunoanalýze byla vybrána protilátka membránovému proteinu CD3 (anti-cd3). Tento protein je specifický pro lidské T-lymfocyty. B- lymfocyty tento protein neobsahují. Protilátka anti-cd3 byla konjugována jak s kvantovými tečkami, tak pro kontrolu, s fluoresceinem. Tyto konjugáty byly přidány do směsi T- a B-lymfocytů a sledováno jejich značení pomocí epifluorescenčního mikroskopu. V případě T-lymfocytů bylo pozorováno značení bezprostředně po smíchání Obr.6 A a B, zatímco v případě B-lymfocytů žádné značení pozorovatené nebylo Obr.6 C. Fluorescence pozadí na Obr.6 C je dána dlouhou dobou expozice (10 100x delší než v případě Obr.6 A a B) a je zachycena fluorescence kvantových teček v roztoku.

6 A B C Obr. 6 Lidské T-lymfocyty značené konjugátem anti-cd3 s kvantovými tečkami (A), s fluoresceinem (B) a lidské B-lymfocyty ve směsi s konjugátem anti-cd3 s kvantovými tečkami (C) 3. KONJUGACE ZLATÝCH NANOČÁSTIC S PROTILÁTKAMI Protilátky značené zlatými nanočásticemi mohou nalézt uplatnění v medicíně při léčbě nádorů, ve fotodynamické terapii. Fotodynamická terapie je diagnostická a léčebná metoda, kdy se do organismu aplikuje fotosenzitivní látka, která se přednostně hromadí v nádorových buňkách. Po osvícení tkáně světlem dochází k jeho absorpci fotosenzitivní látkou a k tepelnému zničení označené tkáně. Jako fotosenzitivní látky jsou používány deriváty hematoporfyrinu, chloriny, ftalocyaniny, bakteriochloriny, purpuriny a další. Au nanočástice konjugovaná s protilátkou je zkoumána jako potenciální fotosenzitivní látka s vysokou selektivitou k buňkám cílové tkáně. Byla testována možnost konjugace protilátek s Au nanočásticemi stejným postupem jako v případě konjugací s kvantovými tečkami. Karboxylová skupina kyseliny 3-merkaptopropionové na povrchu Au nanočástice reagovala s amino skupinou protilátky za vzniku peptidické vazby v přítomnosti konjugačních činidel EDC a NHS. Konjugace byla kontolována konjugací s protilátkou anti-cd51 značenou fluorescenčně pomocí fluorescein thiokyanátu (FITC). Komplex Au nanočástice-anti-cd51-fitc byl centrifugován v kapilární baničce a konjugace byla potvrzena fluorescencí nanočástic usazených ve špičce kapiláry sledovaná pomocí epifluorescenčního mikroskopu Obr.7. A B Obr. 7 Au nanočástice konjugované s protilátkou anti-cd51 fluorescenčně značenou FITC A) bílé světlo, B) fluorescence excitovaná laserem 473 nm 4. VYUŽITÍ STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC V SERS Povrchově zesílená Ramanova spektroskopie (SERS) využívá zesílení signálu Ramanova rozptylu elektromagnetickým zesílením a chemickým zesílením. K elektromagnetickému zesílení dochází vybuzením

7 povrchového plazmonu na povrchu kovové nanočástice nebo drsném kovovém povrchu, nejčastěji z Ag, Au, Cu a alkalických kovů. Povrchvý plazmon je hromadná excitace vodivostních elektronů kovových materiálů při vybuzení elektromagnetickým polem o vlnových délkách ve viditelné oblasti spektra. Toto zesílení může dosáhnout až řádu SERS je využíván v analytické chemii, kdy zesílení signálu umožňuje měření nízkých koncentrací látek až jednotlivých molekul. Jeho aplikace je limitována pouze schopností vytvořit vhodné nanočástice a umístit analyt do jejich blízkosti. [10, 11] Jako modelový analyt pro měření SERS byl vybrán -karoten. Klasické Ramanovo spektrum nebylo možno na používaném přístroji naměřit, proto bylo pro identifikaci signálů -karotenu použito tabelovaných hodnot. Stříbrné nanočástice byly připraveny podle postupu Lee a Meisela [12], kdy 250 ml 0,25 mm dusičnanu stříbrného bylo přivedeno k varu a za stálého míchání bylo po kapkách přidáno 5 ml 1% citronanu sodného a vařeno dalších 50 minut. Před měřením byl 1 ml částic odstředěn a dekantován. 20 l částic bylo rozmícháno v 1 ml ethanolu s 4 l nasyceného roztoku NaCl, pro vytvoření klastrů nanočástic. K takto připraveným nanočásticím byl přidán roztok -karotenu v chloroformu o koncentracích 2, až 2, M a změřeno SERS spektrum Obr. 8. Obr. 8 Srovnání SERS spekter -karotenu v Ag nanočásticích 5. ZÁVĚR Byly připaveny nanočástice Au, Ag a CdTe, ověřena možnost jejich konjugace s makrocyklickými ligandy a protilátkami a aplikace v bioanalytické chemii. Byly připraveny velikosti CdTe nanočástic pokrytých MPA od 2,5 nm po 5,2 nm a charakterizovány pomocí fluorescenčních spekter, doby života fluorescence, kvantového výtěžku fluorescence, HRTEM a SMPS. Kvantové tečky s maximem emise 610 nm a Au nanočástice byly konjugovány s protilátkami a makrocyklickým ligandem MPI pomocí činidel EDC a NHS. V případě kvantových teček byla konjugace ověřena separací na CE-LIF a specifickou vazbou v buňkách. V případě zlatých nanočástic konjugací s fluorescenčně značenou protilátkou a následnou centrifugací. Byla potvrzena možnost využití konjugátů kvantových teček s protilátkami jako fluorescenčních značek v bioanalýze. Ag nanočástice byly použity pro vybuzení povrchového plazmonu v SERS a bylo potvrzeno zvýšení intenzity signálu Ramanova rozptylu -karotenu na jejich povrchu.

8 6. PODĚKOVÁNÍ Autoři děkují Dr. Marianě Klementové z Ústavu anorganické chemie AVČR za snímky struktur kvantových teček pořízené vysoce rozlišovacím elektronovým mikroskopem, Mgr. Petru Táborskému, Ph.D. a doc. Janu Preislerovi, Ph.D. z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za spolupráci při měření doby života fluorescence a kvantového výtěžku fluorescence, doc. Přemyslu Lubalovi, Ph.D. z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za poskytnutí makrocyklického ligandu MPI. Tato práce byla podporována Grantovou agenturou Akademie věd České republiky (KAN a KJB ), Grantovou agenturou České republiky (GA203/08/1680), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (LC06023) a AV0Z LITERATURA [1] van Embden, J., aj. Review of the Synthetic Chemistry Involved in the Production of Core/Shell Semiconductor NanocrystalsAustralian Journal of Chemistry 2007, 60, [2] Eychmuller, A.; Rogach, A. L. Chemistry and photophysics of thiol-stabilized II-VI semiconductor nanocrystalspure and Applied Chemistry 2000, 72, [3] Burda, C., aj. Chemistry and properties of nanocrystals of different shapeschem. Rev. 2005, 105, [4] Klostranec, J. M.; Chan, W. C. W. Quantum dots in biological and biomedical research: Recent progress and present challengesadvanced Materials 2006, 18, [5] Ma, J., aj. Photostability of thiol-capped CdTe quantum dots in living cells: the effect of photooxidationnanotechnology 2006, 17, [6] Li, L., aj. Significant enhancement of the quantum yield of CdTe nanocrystals synthesized in aqueous phase by controlling the ph and concentrations of precursor solutionsjournal of Luminescence 2006, 116, [7] Eaton, D. F. Reference Materials for Fluorescence MeasurementPure and Applied Chemistry 1988, 60, [8] Zachariasen, W. H. Die kristallstruktur der telluride von zink, cadmium und quecksilber.nor. Geol. Tidsskr 1926, 8, 5. [9] Hermanson, G. Bioconjugate techniques1995. [10] Tian, Z. Q. Surface-enhanced Raman spectroscopy: advancements and applicationsjournal of Raman Spectroscopy 2005, 36, [11] Sackmann, M.; Materny, A. Surface enhanced Raman scattering (SERS) - a quantitative analytical tool?journal of Raman Spectroscopy 2006, 37, [12] Lee, P. C.; Meisel, D. Adsorption and Surface-Enhanced Raman of Dyes on Silver and Gold SolsJournal of Physical Chemistry 1982, 86,

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

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

Více

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

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

Více

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

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

Více

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková

KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII. Pavla Pekárková KOMPLEXY EUROPIA(III) LUMINISCENČNÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII Pavla Pekárková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno E-mail: 78145@mail.muni.cz

Více

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Vibrace molekul mohou být měřeny buď pomocí absorpce infračerveného záření, nebo pomocí neelastického rozptylu záření, tzn. Ramanova

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

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

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

Více

Luminiscenční analýza Použití luminiscenční spektroskopie v analytické chemii

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

Více

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

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

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Vedoucí projektu: Ing. Filip Novotný, Ing. Filip Havel K. Hes - Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 K.

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Fluorescence (luminiscence)

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

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

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

Více

Typy přechodů. Luminiscence a struktura látek E. Základní pravidla. Struktura organických molekul a luminiscence základní pravidla

Typy přechodů. Luminiscence a struktura látek E. Základní pravidla. Struktura organických molekul a luminiscence základní pravidla Typy přechodů Luminiscence a struktura látek E π * n σ * π σ hladiny energií molekulových orbitalů Struktura organických molekul a luminiscence základní pravidla Základní pravidla 1. luminiscenci většinou

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Fluorescenční mikroskopie

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

Více

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

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

Více

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

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

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

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

Více

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

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

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

Techniky mikroskopie povrchů

Techniky mikroskopie povrchů Techniky mikroskopie povrchů Elektronové mikroskopie Urychlené elektrony - šíření ve vakuu, ovlivnění dráhy elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem Nepřímé pozorování elektronového paprsku TEM transmisní

Více

Charakterizace koloidních disperzí. Pavel Matějka

Charakterizace koloidních disperzí. Pavel Matějka Charakterizace koloidních disperzí Pavel Matějka Charakterizace koloidních disperzí 1. Úvod koloidní disperze 2. Spektroskopie kvazielastického rozptylu 1. Princip metody 2. Instrumentace 3. Příklady použití

Více

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. Jiří Oswald Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. I. Úvod Polovodiče Zákládní pojmy Kvantově-rozměrový jev II. Luminiscence Si nanokrystalů III. Luminiscence polovodičových nanostruktur A III B V IV. Aplikace Pásová

Více

(Návod k praktiku) Produkty. I.typ II.typ. X 1 Σ + g. 1926 nm. 1269 nm. Kyslík

(Návod k praktiku) Produkty. I.typ II.typ. X 1 Σ + g. 1926 nm. 1269 nm. Kyslík Laserová kinetická spektroskopie aneb laserová zábleská fotolýza (Návod k praktiku) Úvod Jedním ze způsobů diagnostiky a léčení rakoviny je fotodynamická terapie [1]. Využívá vlastností některých sloučenin

Více

LABORATOŘ OBORU I. Příprava diagnostického testu na bázi lateral flow immunoassay ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111)

LABORATOŘ OBORU I. Příprava diagnostického testu na bázi lateral flow immunoassay ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Příprava diagnostického testu na bázi lateral flow immunoassay Vedoucí práce: Ing. Aram Zolal Ing. Lukáš Filip Umístění práce: laboratoř S58 1. Úvod

Více

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody Pavel Matějka pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král ITERKCE MDIFIKVÝCH ZLTÝCH ČÁSTIC S UKLETIDY Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha

Více

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

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

Více

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

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

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

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

Více

Fluorescenční rezonanční přenos energie

Fluorescenční rezonanční přenos energie Fluorescenční rezonanční přenos energie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 Přenos excitační energie Přenos elektronové energie se uskutečňuje mechanismy zářivými nebo

Více

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka Optická konfokální mikroskopie a Pavel Matějka 1. Konfokální mikroskopie 1. Princip metody - konfokalita 2. Instrumentace metody zobrazování 3. Analýza obrazu 2. Konfokální 1. Luminiscenční 2. Ramanova

Více

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018 DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii Izolační a separační metody, 2018 Detektory v kapalinové chromatografii Typ detektoru Zkratka Měřená veličina Refraktometrický detektor RID index lomu Spektrofotometrický

Více

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

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

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

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

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

METODY ANALÝZY POVRCHŮ METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

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

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

Více

Využití a princip fluorescenční mikroskopie

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

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

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

Více

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

INSTRUMENTÁLNÍ METODY INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,

Více

Izolace nukleových kyselin

Izolace nukleových kyselin Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

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

Více

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

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

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

13. Spektroskopie základní pojmy

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

Více

Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného

Více

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

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

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

Opakování

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

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů Měření velikost částic Jak vnímat nanomateriály Pigmenty x nanopigmenty Nové vlastnosti? Proč se věnovat studiu nanomateriálů Velikost (cm) 10-1000

Více

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

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

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

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

Více

DELFIA Dissociation-Enhanced Lanthanide Fluorescent ImmunoAssay

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

Více

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka Mikroskopie se vzorkovací sondou Pavel Matějka Mikroskopie se vzorkovací sondou 1. STM 1. Princip metody 2. Instrumentace a příklady využití 2. AFM 1. Princip metody 2. Instrumentace a příklady využití

Více

12. Zhášení fluorescence

12. Zhášení fluorescence 12. Zhášení fluorescence Dynamické zhášení fluorescence (collisional quenching) Jeli molekula fluoroforu v excitovaném stavu, srážka s jinou molekulou (např. I, O 2, akrylamid) může způsobit nezářivý přechod

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

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?

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

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

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

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

Více

Proč elektronový mikroskop?

Proč elektronový mikroskop? Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční

Více

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop ATOM základní stavební částice všech hmotných těles jádro 100 000x menší než atom působí jaderné síly p + n 0 [1] e - stejný počet protonů a elektronů

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení

Více

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek Lasery RTG záření Fyzika pevných látek Lasery světlo monochromatické koherentní malá rozbíhavost svazku lze ho dobře zfokusovat aktivní prostředí rezonátor fotony bosony laser stejný kvantový stav učební

Více

Nanotechnologie v bioanalýze, nanočástice vykazující luminiscenci a jejich využití v analytické chemii

Nanotechnologie v bioanalýze, nanočástice vykazující luminiscenci a jejich využití v analytické chemii Nanotechnologie v bioanalýze, nanočástice vykazující luminiscenci a jejich využití v analytické chemii Ivona Voráčová Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno Trendy v analytické chemii 2013 Nanotechnologie

Více

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

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

Více

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

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

Více

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.

Více

Metody charakterizace

Metody charakterizace Metody y strukturní analýzy Metody charakterizace nanomateriálů I Význam strukturní analýzy pro studium vlastností materiálů Experimentáln lní metody využívan vané v materiálov lovém m inženýrstv enýrství:

Více

Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk

Téma: Testy životaschopnosti a Počítání buněk LRR/BUBV vičení z buněčné biologie Úloha č. 3 Téma: Testy životaschopnosti a Počítání Úvod: Při práci s buňkami je jedním ze základních sledovaných parametrů stanovení jejich životaschopnosti (viability).

Více

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

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

Více

Glass temperature history

Glass temperature history Glass Glass temperature history Crystallization and nucleation Nucleation on temperature Crystallization on temperature New Applications of Glass Anorganické nanomateriály se skelnou matricí Martin Míka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta přírodovědecká. Katedra fyzikální chemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta přírodovědecká. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra fyzikální chemie DIPLOMOVÁ PRÁCE Olomouc 2014 Bc. Pavlína Andrýsková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra fyzikální

Více

EM, aneb TEM nebo SEM?

EM, aneb TEM nebo SEM? EM, aneb TEM nebo SEM? Jiří Šperka Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2. únor 2011 / Prezentace pro studentský seminář Jiří Šperka (Masarykova univerzita) SEM a TEM 2. únor 2011 1 / 21

Více

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRÝCH AOČÁSTIC A JEJICH MOŽÉ VYUŽITÍ V AALYTICKÉ CHEMII Pavel Žvátora, Kamil Záruba, Pavel Řezanka, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

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

Více

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Mikroskopické techniky MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Slouží k vizualizaci mikroorganismů Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) Čočka zvětšující 300x Různé druhy mikroskopů, které se liší

Více

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více