Chem. Listy 106, (2012) Chemikálie
|
|
- Jaroslava Čechová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 PŘÍPRAVA POLYMERNÍCH IMUNOČÁSTIC PRO SEPARACI BIOMARKERŮ OXIDAČNÍHO STRESU Z TĚLNÍCH TEKUTIN ANNAMARIE NÉMETHOVÁ a, *, KAMILA SYSLOVÁ a, DANIELA PELCLOVÁ b a PETR KAČER a a Ústav organické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, Praha 6 Dejvice, b Klinika nemocí z povolání, 1. lékařská fakulta, Universita Karlova, Na Bojišti 1, Praha 2 Petr.Kacer@vscht.cz Došlo , přijato Klíčová slova: polymerní imunočástice, oxidační stres, 8-iso Prostaglandin F 2, LC-ESI-MS Úvod Pro úspěšnou léčbu pacienta je nutná správná a včasná diagnóza onemocnění. O úspěšnosti terapie rozhoduje řada faktorů. Mezi nejdůležitější lze zařadit včasný příchod pacienta k ošetřujícímu lékaři a poté stanovení rychlé a správné diagnózy. Vyšetření a následná léčba se dnes řídí zobecněnými postupy a jen velice málo se přihlíží k individuálnímu stavu organismu jedince a jeho specifickým vlastnostem (věk, pohlaví, výška, váha, strava, životní prostředí, ad.), což může u závažnějších onemocnění mít i fatální následky. Nedostatky těchto postupů při vyšetření a následné samotné terapii se snaží řešit tzv. personalizovaná medicína. Personalizovaná medicína využívá genomických a molekulárních analýz tělních tekutin (moč, plasma, kondenzát vydechovaného vzduchu, mozkomíšní mok) a tkání 1. Pro její širší rozšíření do rutinní lékařské praxe je potřeba vyhledat specifické látky charakteristické pro konkrétní onemocnění tzv. biomarkery 2 a vytvořit vhodnou standardizovanou analytickou metodu pro jejich detekci a kvantifikaci. V nedávné době byly pro řadu nemocí vytipovány vhodné biomarkery, vznikající v průběhu konkrétního patologického procesu. Jedním z obecných mechanismů tvorby biomarkerů je děj, označovaný jako oxidační stres. Jedná se o důsledek nežádoucích oxidačních procesů v buňce vyvolaných reaktivními kyslíkovými částicemi (ROS). Ty vznikají různými neřízenými reakcemi molekulového kyslíku v aerobních buňkách a mají tendenci odtrhnout elektron od dalších molekul, zejména nenasycených mastných kyselin, popř. bočních řetězců aminokyselin. Touto reakcí se sice ROS může stabilizovat, ale z cílové molekuly vzniká opět reaktivní radikál (dochází tak k řetězové reakci) 3. Jedním z hlavních biomarkerů oxidačního stresu vznikající působením ROS na nenasycené mastné kyseliny (kyselinu arachidonovou) je 8-iso Prostaglandin F 2 (8-isoprostan; 8-iso PGF 2 ). V řadě prací bylo popsáno stanovení 8-iso PGF 2 v různých tělních tekutinách (krevní plasma, moč, kondenzát vydechovaného vzduchu, mozkomíšní mok atd.) s využitím analytických metod, jako je RIA (Radioimmunoassay) 4, EIA (Enzyme Immunoassay) 5 9, ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 10, případně GC-MS 11,12 nebo LC- MS 13,14. Předkládaná práce se zabývá přípravou a charakterizací pórovitých polymerních imunočástic vhodných k separaci biomarkerů oxidačního stresu z tělních tekutin jako mezikroku k přípravě tzv. diagnostického proužku, který by se měl stát vhodnou pomůckou pacientů pro orientační stanovení biomarkerů v moči. Principem je příprava polymerních imunočástic, v jejichž struktuře jsou imobilizovány vysoce specifické protilátky proti zvoleným antigenům (biomarkerům). Zvolené protilátky, primární imunoglobuliny produkované B-lymfocyty, jsou přirozenou součástí imunitního systému 3. Jedná se o glykoproteiny, složené ze dvou lehkých a dvou těžkých řetězců spojených disulfidickými můstky, přičemž na nich lze formálně rozlišit dvě podoblasti: variabilní část a konstantní část. Variabilní oblast je zakončena jedinečnou strukturou ramen, do kterých antigen zapadá jako klíč do zámku 15,16. Konstantní oblast lze modifikovat, aniž by došlo k ovlivnění vazebné schopnosti protilátky vůči danému antigenu, a využít ji tak k imobilizaci na různé nosiče 17. Této skutečnosti bylo využito při vývoji porézního polymerního materiálu, v jehož struktuře jsou zakotveny uvedené protilátky tak, aby nedošlo ke ztrátě jejich biologické aktivity. V ideálním případě vnitřní porézní struktura polymeru splňuje podmínky nemožnosti průchodu protilátky z polymerního materiálu do biologické matrice a zároveň snadné difuze biomarkeru k zakotvené protilátce s minimálním difuzním omezením. Experimentální část Chemikálie Polyvinylalkohol (PVA); PVA 17-99, PVA 40-88, PVA 20-98, PVA 4-88 (Sigma-Aldrich, USA), polyethylenglykol (PEG); PEG 1000, PEG , PEG (Sigma-Aldrich, USA), deionizovaná voda * Annamarie Némethová získala s touto prací 1. místo v soutěži O cenu firmy Merck 2011 za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. 183
2 (VŠCHT Praha), imunoafinitní sorbent pro 8-iso PGF 2 (IgG proti 8-iso PGF 2 zakotvený na Sepharose 4B) (Cayman Chemical, USA), 8-iso Prostaglandin F 2α (Cayman Chemical, USA), 8-iso Prostaglandin F 2α -d 4 (Cayman Chemical, USA), dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát (Fluka, Švýcarsko), hydrogenfosforečnan sodný dihydrát (Riedel de Haen, Německo), borátový pufr o ph 9 (Fluka, Švýcarsko), síran sodný (Aldrich, USA), triethylamin (Aldrich, USA), 3,5-di-terc-4-butylhydroxytoluen (BHT; Aldrich, USA), acetonitril (pro LC- MS, Fluka, Švýcarsko) a voda (pro LC-MS, Fluka, Švýcarsko). Přístroje a pomůcky LC-ESI-MS LC-ESI-MS analýzy byly realizovány na systému vybaveném dvěma vysokotlakými pumpami Varian ProStar 210 (Varian, USA), degasérem, autosamplerem Varian 410 (Varian, USA) a hmotnostním spektrometrem s elektrosprejovou ionizací a trojitým kvadrupólem Varian 1200L (Varian, USA). K chromatografické separaci 8-iso PGF 2 bylo použito mobilní fáze o isokratickém složení acetonitril:voda (70:30 v/v) s ph upraveným triethylaminem na hodnotu 11 a kolony se stacionární fází tvořenou porézním grafitovým uhlíkem (Hypercarb Thermo, 2,1 100 mm, zrnitost stacionární fáze 5 m, Thermo Electron Corporation, USA). Průtok mobilní fáze činil 150 l min 1. Chromatografická kolona byla temperována na 30 C. Na kolonu bylo nastřikováno 20 l vzorku. Při hmotnostně-spektrometrické analýze bylo využíváno negativní elektrosprejové ionizace (ESI ) v SRM (Selected Reaction Monitoring) módu s kolizně indukovanou disociací (CID). Jako monitorovací reakce pro 8-iso PGF 2 bylo použito (Q1 Q3) (energie CID 27,5 ev) a pro 8-iso PGF 2 d (Q1 Q3) (energie CID 27,5 ev). Parametry hmotnostního spektrometru byly optimalizovány na následující hodnoty: napětí na kapiláře 70 V, tlak kolizního plynu argonu 0,2 Pa, napětí na sprejovací jehle 3000 V, teplota sušícího plynu 300 C (dusík tlak 117 kpa), tlak zmlžovacího plynu 300 kpa (vzduch). Data byla měřena a zpracovávaná programem Varian MS Workstation verze 6.52 (Varian, USA). Příprava polymerních imunočástic PEG (PEG 1000; 150 mg) byl rozpuštěn v deionizované vodě (3,9 ml) a za současného zahřívání (95 98 C) byl postupně přimícháván PVA (PVA 17-99; 1 g). Směs byla zahřívána, dokud nedošlo k vyčeření roztoku. Po ochlazení směsi na teplotu 35 C byl do viskózního gelu vnesen imunoafinitní sorbent (0,5 ml). Následujícím krokem byla samotná příprava polymerních částic, která spočívala v nanášení uniformních kapek dávkovacím zařízením tak, aby byla zajištěna jednotná velikost připravených imunočástic. Imunočástice byly vysušeny na definovanou hmotnost a promyty fosfátovým pufrem (koncentrace 0,1 M, ph 7,4). Promytím imunočástic v daném pufru došlo k jejich rebobtnání. Takto připravené polymerní imunočástice byly skladovány ve fosfátovém pufru s přídavkem azidu sodného (0,02% w/w). Imunočástice byly před samotným použitím pro separaci biomarkerů z tělních tekutin promyty fosfátovým pufrem a následně vodou. Separace biomarkerů Imunoseparace byla realizována následujícím postupem: 250 mg imunočástic bylo přidáno k 1 ml moči, kde došlo k vytvoření komplexu mezi antigenem a protilátkou. Imunočástice s vytvořeným komplexem byly separovány z biologické matrice kombinací centrifugace a dekantace. Separované imunočástice, obsahující komplex antigen protilátka, byly po promytí vodou vloženy do 500 l roztoku glycinu (100 mm), čímž došlo k rozvolnění komplexu a uvolnění antigenu (sledovaný biomarker) do roztoku, který byl použit pro HPLC/MS analýzu. Polymerní imunočástice byly po regeneraci (opakované promytí fosfátovým pufrem; 3 1 ml) znovu použity k další separaci bez výraznější ztráty vazebné kapacity. Výsledky a diskuse Příprava polymerní imunočástice Polymerní imunočástice, jako nástroj pro rychlou a efektivní separaci látky (např. biomarkeru patologického procesu) z komplexní biologické matrice (moč, plazma, mozkomíšní mok, dechový kondenzát atd.), byly připraveny s cílem využití principu vysoce selektivní a specifické reakce antigen protilátka. Podstatou je imobilizace vysokomolekulární protilátky proti 8-iso PGF 2 (IgG proti 8-iso PGF 2 ) do polymerní matrice, aniž by ztratila svoji biologickou funkci. Klíčovým parametrem je ovšem povrchová struktura polymerní imunočástice, která musí splňovat nejen požadavek na nemožnost průchodu protilátky z jádra do okolního prostředí (biologická matrice), kde se biomarker vyskytuje, ale rovněž musí umožnit průchodu antigenu biomarkeru (8-iso PGF 2 ) k protilátce bez významných difuzních omezení. Možností, jak snížit nároky na požadavek jemného ladění parametru velikosti pórů v polymerní struktuře, je využít zvýšení rozdílu ve velikosti obou klíčových molekul (antigen vs. protilátka) zakotvením protilátky na vhodný polymerní nosič. Toto bylo realizováno využitím protilátky zakotvené na Sepharose 4B (viz obr. 1). První fáze přípravy imunočástic spočívá v příptravě polymerního roztoku skládajícího se z PVA, PEG a vody při teplotě C. V této fázi dochází k zesíťování PVA. Po ochlazení směsi na teplotu C jsou přimíchány protilátky na Sepharose 4B. Polymerní roztok je při teplotě C nanášen na polyethylenové destičky ve tvaru čoček. Povrch připravených čoček je vysušen, aby nedocházelo k jejich rozpouštění při následném kroku rebobtnání ve fosfátovém pufru, kdy dochází k vymývání 184
3 Obr. 1. Schéma imunočástice PEG z povrchu čočky a vzniku pórovité struktury (viz obr. 2). Takto připravené čočky se používají k separaci biomarkeru z komplexní matrice. Polymerní imunočástice, skládající se ze zakotvené protilátky na Sepharose 4B imobilizované v polymerní porézní matrici, byly připraveny s cílem optimalizace všech parametrů přípravy, které zásadním způsobem ovlivňují vlastnosti imunočástice a tím následně celý separační proces izolace biomarkeru z komplexní matrice, kterou v tomto případě byla moč, ale stejně tak by jí mohla být i jiná biologická matrice (krevní plazma, mozkomíšní mok, kondenzát vydechovaného vzduchu atd.). Parametry přípravy se zásadním vlivem na strukturu a vlastnosti polymerních imunočástic, kterým byla věnována pozornost, byly : (1) typ PVA a PEG, ve smyslu jejich molekulárních vlastností; (2) optimální poměr výchozích surovin (PVA, PEG a voda); (3) množství odpařené vody při gelaci imunočástic a (4) použitý roztok pro rebobtnání imunočástic. Při optimalizaci parametrů byly monitorovány vlastnosti, které by mohly způsobit denaturaci protilátky (např. ph, přítomnost solí ad.). Primárním úkolem bylo nalezení poměru výchozích látek, při kterém je možné připravit sol, do kterého jsou přidány protilátky při teplotě C, kdy nehrozí jejich teplotní denaturace a zároveň dochází k tvorbě stabilního gelu. Experimentálně bylo zjištěno, že optimální množství vody vzhledem k PVA (za konstantního množství PEG) pro přípravu polymerního gelu lze vyjádřit lineární závislostí: množství vody = 2,82 množství PVA + 2,05. Daná závislost množství vody na množství PVA při přípravě gelu vymezuje v grafu (viz obr. 3) tři oblasti: (1) oblast optimálního složení gelu a oblasti (2) a (3) s neideálním poměrem PVA a vody. V oblasti (2) nedochází ke vzniku gelu a reaktanty zůstávají přítomny ve formě nepravého roztoku (solu). V oblasti (3) se vytváří vysoce viskózní gel již při vyšší teplotě a tím neumožňuje přidání protilátek při teplotě C. Jako optimální pro přípravu imunočástic byl zvolen poměr jednotlivých složek PVA (17-99) : PEG (1000) : deionizovaná voda 20 : 3 : 77. K přípravě polymerních částic bylo použito několika typů PVA lišících se viskozitou a mírou hydrolýzy acetátových skupin při přípravě PVA z polyvinylacetátu: PVA 4-88 (viskozita 4 Pa s míra hydrolýzy polyvinylacetátu 88 mol.%), PVA 40-88, PVA a PVA Použité PVA se lišily rozdílnou rozpustností ve vodě, která je závislá na stupni hydrolýzy PVA. Při nižší míře hydrolýzy acetátových skupin PVA (88) nebylo možné imunočástice připravit, protože docházelo k jejich rozpouštění při rebobtnání. Při sledování vlivu použitého druhu PEG (PEG , PEG 1000 a PEG ; číselné hodnoty vyjadřují molekulovou hmotnost PEG v g mol 1 ) lišícího se průměrnou molekulovou hmotností, která ovlivňuje viskozitu PEG, byly připraveny polymerní imunočástice se Obr. 2. Schéma přípravy imunočástic. Do připravené polymerní matrice (A) jsou přimíchány protilátky zakotvené na Sepharose 4B (B). Vzniklá matrice je nanášená ve formě čoček na PE podklad, kde dochází k vysušení povrchu imumočástice (C). Vysušené imumočástice jsou rebobtnány (D) 185
4 Obr. 3. Stanovení optimálního poměru výchozích látek (PVA, PEG a vody) pro přípravu gelu; optimální poměr surovin; gel tuhne při teplotě 35 C; gel netuhne při laboratorní teplotě stejným poměrem jednotlivých složek jako při optimalizaci druhu PVA. Gel vyrobený z PEG o větší molekulové hmotnosti (PEG ) vykazoval velmi vysokou viskozitu. Pokud bylo použito PEG , měl gel viskozitu příliš nízkou. V obou krajních případech nebylo možné z vyrobeného gelu připravit imunočástice (docházelo k ztuhnutí gelu při teplotě vyšší než 37 C (PEG ), anebo k tvorbě gelu při laboratorní teplotě vůbec nedošlo (PEG )). Dalším sledovaným parametrem při přípravě matrice byl vliv množství odpařené vody při sušení imunočástic po gelaci na jejich kvalitu. Při malém množství odpařené vody v rozmezí od 10 do 50 hm.% docházelo při rebobtnání částic k jejich rozpouštění. Jako optimální množství odpařené vody z gelu, který byl nanesen ve formě čoček na PE podložku, byl zvolen interval hm.%. V tomto rozmezí bylo dosahováno stabilního povrchu imunočástice, kdy došlo k vymytí PEG z povrchu imunočástice a vytvoření pórů (při vyšším úbytku vody > 70 hm.% nedocházelo k vymytí PEG), ale nebylo sledováno rozpouštění PVA jako při odpaření menšího množství vody (< 60 hm.%). Dalším experimentálně hodnoceným parametrem byl vliv složení použitého roztoku k rebobtnání polymerních částic po jejich formulaci a vysušení. Bylo zjištěno, že roztok musí mít vhodné ph, aby nedošlo ke ztrátě biologické aktivity protilátek. Rovněž bylo zjištěno, že ph má výrazný vliv na stabilizaci povrchu polymerních částic a vznikající morfologii polymeru, kdy jemným laděním hodnoty ph lze ovlivňovat difuzní vlastnosti připraveného materiálu. Zkoumanými roztoky byla voda, roztok síranu sodného, fosfátový a borátový pufr. Jako optimální se osvědčil fosfátový pufr (ph 7,4). HPLC-MS metodou. Optimální množství imunočástic potřebné pro separaci 8-iso PGF 2 z moči, stejně jako čas imunoextrakce, byly experimentálně stanoveny. Jako optimální čas imunoextrakce byla stanovena doba 60 min (viz obr. 4). Po uplynutí této doby dochází ke snižování detegovaného množství 8-iso PGF 2, které je způsobeno jeho teplotní labilitou za laboratorních podmínek 13. Vazebná kapacita připravených imunočástic byla nastavena a následně experimentálně stanovena, s ohledem na fyziologické případně patologické hladiny 8-iso PGF 2 v moči, které se v klinických vzorcích pohybují v intervalu 10 až 100 pg ml 1. Závislost množství separovaného 8-iso PGF 2 na jeho původně přítomném množství v biologické matrici má charakter adsorpční isotermy, na které je možné formálně vymezit dvě oblasti (viz obr. 5). V lineární oblasti se s rostoucím množstvím biomarkeru v matrici přímoúměrně zvyšuje i množství vzniklého komplexu antigenprotilátka (zvětšená pracovní oblast). V nelineární oblasti se při vyšším přítomném množství 8-iso PGF 2 projevuje nedostatečné množství volných protilátek přítomných v imunočástici. Práce v lineární oblasti je žádoucí s ohledem na správnost metody. Validace metody Pro 8-iso PGF 2 byla sestrojena kalibrační závislost koncentrace 8-iso PGF 2 na podílu plochy 8-iso PGF 2 a vnitřního standartu 8-iso PGF 2 -d 4. Získané experimentální body byly v rozmezí limitu kvantifikace až 500 pg zpracovány metodou lineární regrese s přesností 0,9994 (Pearsonův korelační koeficient). Správnost, přesnost a výtěžnost jsou shrnuty v tab. I a byly určeny limity detekce a kvantifikace pro extrakci imunočásticemi: LOD = 8 pg ml 1, LOQ = 10 pg ml 1. LC-ESI-MS analýza Funkčnost imunočástic byla ověřena jejich testováním při separaci biomarkeru oxidačního stresu 8-iso PGF 2 přítomného v moči, přičemž jeho obsah byl stanoven Obr. 4. Stanovení optimálního času extrakce připravenými imunočásticemi (n=5) 186
5 Tabulka I Hodnoty validace pro 8-iso PGF 2α (n = 5) Přítomné množství [pg] Detegované množství [pg] SD (pg) a Přesnost RSD b [%] Správnost RE c [%] Výtěžnost [%] 25 21,0 2,0 9,5 16,0 84, ,8 4,1 8,6 4,4 95, ,3 6,3 7,2 12,9 87, ,5 9,5 4,3 14,2 85,8 a SD směrodatná odchylka, b RSD relativní směrodatná odchylka, c RE relativní chyba Obr. 5. Stanovení vazebné kapacity imunočástic (množství imunočástic 250 mg, n=5) Obr. 6. Klinická studie (pacienti s azbestózou a silikózou vs. kontrolní skupina) pro biomarker oxidačního stresu 8-iso PGF 2 Klinická studie Samotný klinický experiment se skládal z diferenciální diagnostiky biomarkeru oxidačního stresu 8-iso PGF 2 u jedinců s plicními formami onemocnění indukovaných oxidačním stresem, silikózou a azbestózou (20 jedinců, věk 68±8, průměrná doba působení asbestu nebo křemíku 15±6 let, nekuřáci) a jedinců kontrolní skupiny (13 jedinců, věk 65±7, nekuřáci). Vyvinutá metoda byla použita pro analýzu klinických vzorků moči. Tyto vzorky byly odebírány mezi 8. a 12. hodinou. Vzorky moči byly odstředěny a k 1 ml moči byl přidán vnitřní standard 8-iso PGF 2 -d 4 (250 pg) a antioxidant (100 g BHT). U vzorků moči byla stanovena hladina kreatininu (Creatinine Assay Kit; Cayman Chemical, USA), který slouží k standardizaci individuální odlišnosti v produkci moči u jednotlivých jedinců. Mezi skupinou zahrnující pacienty s diagnózou azbestózy případně silikózy na straně jedné a kontrolní skupinou byl prokázán statisticky významný rozdíl v hladinách 8-iso PGF 2 v moči (viz obr. 6). Závěr Byly vytvořeny porézní polymerní imunočástice určené k separaci biomarkerů z tělních tekutin. Jejich funkčnost byla potvrzena klinickou studií. Výhodou těchto polymerních částic je snadná manipulace, jednoduchá příprava, vysoká efektivita a biokompatibilita materiálu s tělními tekutinami (nedochází k degradaci protilátek). Na této problematice se bude dále intenzivně pracovat ve snaze vyvinout tzv. diagnostický proužek, který by sloužil jako orientační pomůcka nejen pro lékaře, ale i pro laickou veřejnost. Cílem je vytvořit nástroj personalizované medicíny, který by jedincům s predispozicí k určitým onemocněním dovoloval monitorovat přítomnost specifických biomarkerů ve snadno odebíratelných tělních tekutinách (moč, sliny ad.). Nákladný analytický detekční systém by měl být nahrazen kolorimetrickou indikací, která se projeví v polymerním materiálu v případě pozitivní reakce protilátka biomarker (vyvázání barviva z protilátek v důsledku vyšší afinity biomarkeru k protilátce) a tím dá jasný signál k návštěvě lékaře. 187
6 Tato práce byla finančně podporována Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA MZ NS/ /2009). Ráda bych na tomto místě poděkovala ing. Radku Stloukalovi, Ph.D. (LentiKat s a.s.) za odbornou podporu. Seznam zkratek 8-iso PGF 2 BHT IgG LOD LOQ PEG PVA LITERATURA 8-iso Prostaglandin F 2 3,5-di-tert-4-butylhydroxytoluen imunoglobulin G limit detekce limit kvantifikace polyethylenglykol polyvinylalkohol 1. Lesko L.: Clin. Pharmacol. Ther. 81, 807 (2007). 2. Pang-ning Teng T., Bateman W. N., Hood L. B.; Conrads P. T.: J. Proteom. Res. 9, 6091 (2010). 3. Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník; VŠCHT Praha, Praha Lindgren J. A., Hammarstr Cim S., Goetz E. J.: FEBS Lett. 152, 83 (1983). 5. Hanazawa T., Kharitonov S. A., Barnes P. J.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 162, 1175 (2001). 6. Antczak A., Montuschi P., Kharitonov S. A., Gorski P., Barnes P. J.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 166, 301 (2002). 7. Baraldi E., Carraro S., Alinovi R., Pesci A., Ghiro L., Bodini A., Piacentini G., Zacchello F., Zanconato S.: Thorax 58, 505 (2003). 8. Csoma Z., Kharitonov S. A., Balint B., Bush A., Wilson N. M., Barnes P. J.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 166, 1345 (2002). 9. MacFarlane A. J., Dworski R., Sheller J. R., Pavord I. D., Barry Kay A., Bernes N. C.: Am. J. Respir. Crit. Care Med. 161, 1553 (2000). 10. Čáp P., Chládek J., Pehal F., Malý M., Petrů V., Barnes P. J., Montuschi P.: Thorax 59, 456 (2004). 11. Effros R. M., Miller J., Dubbing M., Shaker R., v knize: New Perspectives in Monitoring Lung Inflammation. Analysis of Exhaled Breath Condensate (Montuschi P., ed.), kap. 12. CRC Press, Boca Raton Monoclonal Antibodies. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 7. vyd. [Online]; Wiley, staženo Syslová K., Kačer P., Kuzma M., Najmanová V., Fenclová Z., Vlčková Š., Lebedová J., Pelclová D.: J. Chomatogr., B 877, 15 (2009). 14. Syslová K., Kačer P., Kuzma M., Klusáčková P., Fenclová Z., Lebedová J., Pelclová D.: J. Chomatogr., B 867, 1 (2008). 15. Šilhánková L.: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. VŠCHT Praha, Praha Fukal L., Holubová B.: Imunochemie a imunoanalýza. VŠCHT Praha, Praha Turková J.: J. Chromatogr., B 722, 11 (1999). A. Némethová a, K. Syslová a D. Pelclová b, and P. Kačer a ( a Department of Organic Technology, Institute of Chemical Technology, Prague; b Department of Occupational Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague): Preparation of Polymer Immunoparticles as a Tool for Separation Oxidative Stress Biomarkers from Body Fluids The work deals with preparation and characterization of polymer immunoparticles used as a separation tool for biomarkers from biological fluids like urine, plasma etc. Polymer imunoparticles consist of antibodies immobilized in a polyvinyl alcohol and polyethylene glycol matrix. Prepared immunoparticles, containing monoclonal antibodies against 8-iso Prostaglandin F 2, were used as a tool for a preliminary separation of 8-iso Prostaglandin F 2 (a marker of oxidative stress) from complex biological matrix (urine) before a highly specific and precise detection and quantification by LC-ESI-MS method. The developed method was characterized by high precision and accuracy. Functionality of the method was tested in a clinical study where urine concentration levels of 8-iso Prostaglandin F 2 in patients with diagnosis of asbestosis or silicosis (oxidative stress induced diseases) and control group were compared. 188
VÝVOJ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY Asthma bronchiale. KAMILA SYSLOVÁ a *, JAN PŘECH a, JINDŘIŠKA LEBEDOVÁ b, DANIELA PELCLOVÁ b a PETR KAČER a
VÝVOJ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY Asthma bronchiale KAMILA SYSLOVÁ a *, JAN PŘECH a, JINDŘIŠKA LEBEDOVÁ b, DANIELA PELCLOVÁ b a PETR KAČER a a Ústav organické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická,technická
jako markeru oxidativního
Monitoring koncentrace 8-isoprostanu jako markeru oxidativního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu Lukáš Chytil Ústav organické technologie Úvod Cíl: - nalezení vhodného analytické metody pro analýzu
VÝVOJ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY ASTHMA BRONCHIALE
VÝVOJ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY ASTHMA BRONCHIALE Kamila Syslová 1, Petr Kačer 1, Marek Kuzma 2, D. Pelcová 3, J. Lebedová 3 1 Ústav organické technologie, Vysoká Škola Chemicko-Technologická, Technická
HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice
HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice Lukáš Chytil Ústav organické technologie VŠCHT Praha Medicinální diagnostika a hmotnostní spektrometrie Medicinální diagnostika: - Klasické
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
Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie
Diagnostika bronchiálního ho astmatu HPLC/MS analýzou Kamila Syslová Ústav organické technologie Bronchiální astma Civilizační onemocnění rostoucí počet případů snižující se věková hranice prvních projevů
Obsah. Sarkosin Charakterizace slepičích protilátek proti sarkosinu. Dagmar Uhlířová
Investice do rozvoje vzdělávání Charakterizace slepičích protilátek proti sarkosinu Dagmar Uhlířová 7.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 NanoBioMetalNet Název projektu: Partnerská síť centra
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
Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky
Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny
Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Klinická a farmaceutická analýza Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrem Separační
Biochemická laboratoř
Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek
ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
Chyby spektrometrických metod
Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.
Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu
Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu Š.Dušková, I.Šperlingová, L. Dabrowská, M. Tvrdíková, M. Šubrtová duskova@szu.cz sperling@szu.cz Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám
Metody testování humorální imunity
Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový
OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI
Středoškolská technika 212 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI Eliška Marková
Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip
Plynová chromatografie (GC) - princip Plynová chromatografie (Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení nepovolených doplňkových látek Zn-bacitracinu,
STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM
STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA RŮZNÝCH DRUHŮ MASA (drůbeží, rybí) Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení
Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.
Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod
přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod
přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Teorie HPLC Praktické
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice.
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce VYUŽITÍ TABULKOVÉHO
Metoda analýzy kondenzátu vydechovaného vzduchu v pracovním lékařství
Metoda analýzy kondenzátu vydechovaného vzduchu v pracovním lékařství 1 PELCLOVÁ D, 1 FENCLOVÁ Z, 1 VLČKOVÁ Š, 1 LEBEDOVÁ J, 1 KLUSÁČKOVÁ P, 3 SYSLOVÁ K, 2 NAVRÁTIL T, 4 KUZMA M, 3 KAČER P 1 Univerzita
Chromatografie. Petr Breinek
Chromatografie Petr Breinek Chromatografie-I 2012 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální dělení složek analyzované směsi mezi dvěma fázemi. Pohyblivá fáze (mobilní), eluent Nepohyblivá
Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality
Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality RNDr. Alena Mikušková FN Brno Pracoviště dětské medicíny, OKB amikuskova@fnbrno.cz Analytické znaky laboratorní metody
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení diclazurilu, halofuginonu, lasalocidu, maduramicinu, monensinu, narasinu, nikarbazinu, robenidinu,
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
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení dekochinátu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,
MOŽNOSTI STANOVENÍ 2-ETHYLHEXYL NITRÁTU V NAFTĚ. OLGA NYKODÝMOVÁ, BOHUSLAV DVOŘÁK, PETRA BAJEROVÁ, ALEŠ EISNER a KAREL VENTURA.
MOŽNOSTI STANOVENÍ 2-ETHYLHEXYL NITRÁTU V NAFTĚ OLGA NYKODÝMOVÁ, BOHUSLAV DVOŘÁK, PETRA BAJEROVÁ, ALEŠ EISNER a KAREL VENTURA Katedra analytické chemie, Fakulta chemickotechnologická,univerzita Pardubice,
Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot)
Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Kapka kapilární krve nanesena na testovací kartičku filtračního papíru a vysušena odběr z prstu ušního lalůčku z patičky (u novorozenců) odběrová
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
Komutabilita referenčních materiálů a bias měření v laboratorní medicíně
Komutabilita referenčních materiálů a bias měření v laboratorní medicíně B.Friedecký, J.Kratochvíla, SEKK Pardubice Komutabilita-vlastnost RM Je podmíněna přiměřeností matrice RM a dostatečností její shody
Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody
Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu selenu v minerálních krmivech a premixech metodou optické emisní spektrometrie
LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘE OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Z Technologie prekurzorů léčiv onkologických onemocnění Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda Umístění práce: AS58 1 1 ÚVOD Platinová cytostatika tvoří nejvýznamnější
Indikátory kvality preanalytické fáze. FONS Pardubice, Bunešová M., Friedecký B.
Indikátory kvality preanalytické fáze FONS Pardubice, 21. 23. 9. 2014 Bunešová M., Friedecký B. Vývoj konceptu laboratorní chyby 1950-1990 analytická chyba 1990 chyba v laboratorní medicíně dnes. testování
Detekce biomarkerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu. Nová cesta diagnostiky plicních onemocnění
STŘEDŠKLSKÁ DBRNÁ ČINNST 2008 / 2009 bor: 3 Chemie Detekce biomarkerů v kondenzátu vydechovaného vzduchu Nová cesta diagnostiky plicních onemocnění Erika Gedeonová Septima B Sportovní gymnázium Kladno
Metody testování humorální imunity
Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip
CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89
26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89 c) při vlnové délce mezi 230 a 320 nm se nesmí spektrum vzestupné části, vrcholu a sestupné části píku zkoušeného vzorku lišit od ostatních částí spektra
Trendy v moderní HPLC
Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 16 Iontová chromatografie Iontová chromatografie je speciální technika vyvinutá pro separaci anorganických iontů a organických
Hydrogenace sorbového. alkoholu pomocí toru. tická. Školitel: Ing. Eliška. Leitmannová
ydrogenace sorbového alkoholu pomocí Ru - imobilizovaného katalyzátoru toru Ivana Luštick tická Školitel: Ing. Eliška Leitmannová Úvod cis-ex-3-en-1-ol = silná, intenzivně svěží vůně trávy,složka v muškátovém,
IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE
INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském
Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami
Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami RNDr. Radomír Čabala, Dr. Katedra analytické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami
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
Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla
Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma
Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu
Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření
INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI
INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská
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
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
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE MASS SPECTROMETRY (MS) Alternativní názvy (spojení s GC, LC, CZE, ITP): Hmotnostně spektrometrický (selektivní) detektor Mass spectrometric (selective) detector (MSD) Spektrometrie
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin
Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu
Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.
Kalibrace analytických metod. Miroslava Beňovská s využitím přednášky Dr. Breineka
Kalibrace analytických metod Miroslava Beňovská s využitím přednášky Dr. Breineka Měřící zařízení (zjednodušeně přístroje) pro měření fyzikálních veličin musí být výrobci kalibrovaná Objem: pipety Teplota
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?
Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých
SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá
Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.
Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková. záleží na tom, co chceme dělat 1) METHALOTIONEIN 2) GFP
Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/323 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace, které
Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.
Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost
Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016
Glukóza Ing. Martina Podborská, Ph.D. OKB FN Brno Zpracováno s pomocí přednášek RNDr. Petra Breineka Školní rok 2015/2016 Glukóza klinický význam FPG (plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno)
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
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,
LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY
LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních
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
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického
Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms)
Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms) Teorie: Desorpční elektrosprej (DESI) byl popsán v roce 2004 Zoltánem Takátsem. Jedná se o
Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ. T. Vaňásek (Hradec Králové)
Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ T. Vaňásek (Hradec Králové) Farmakokinetické monitorování BL Biologická léčba Cílená modifikace imunitní reakce spojené s patogenezí
DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální
Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe
Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Formy uplatnění proteomiky do klinické praxe Přímé uplatnění proteomických technologií Metody pro studium proteinů tu byly dřív něž proteomika jako obor
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
Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů
Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. vetchyd@vfu.cz Mgr. Markéta Gajdošová Ústav technologie léků Farmaceutická fakulta
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,
Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)
Název: Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Školitel: Ludmila Krejčová, MVDr. Datum: 7.11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního
STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM
STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA ČAJŮ Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení antioxidační kapacity vybraných
Obr. 1 Vzorec adrenalinu
Feochromocytom, nádor nadledvin Autor: Antonín Zdráhal Výskyt Obecně nádorové onemocnění vzniká následkem nekontrolovatelného množení buněk, k němuž dochází mnoha různými mechanismy, někdy tyto příčiny
Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí LentiKat s a.s., Praha Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats Josef Trögl, Věra Pilařová, Jana Měchurová,
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové
Iontové zdroje II. Iontový zdroj. Data. Vzorek. Hmotnostní analyzátor. Zdroj vakua. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku
Iontové zdroje II. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku Elektronová/chemická ionizace Iontové zdroje pro spojení s planárními separacemi Ionizace laserem za účasti matrice Ambientní ionizační techniky
Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei
Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce
Acidobazická rovnováha H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je
Acidobazická rovnováha 14.4.2004 H+ a ph Vodíkový iont se skládá z protonu, kolem něhož neobíhá žádný elektron. Proto je vodíkový iont velmi malý a je extrémně reaktivní. Má proto velmi hluboký vliv na
NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207
NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná
VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD
Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení diclazurilu, halofuginonu, lasalocidu, maduramicinu, monensinu,
Rozdělení imunologických laboratorních metod
Rozdělení imunologických laboratorních metod Aglutinace Mgr. Petr Bejdák Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta MU Rozdělení imunologických laboratorních
STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část
STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a a Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany
Rozšířený protokol 1/2012 o testování systému glukometr měřící proužky Wellion Calla light na žádost zadavatele
Protokol o zkoušce č.j. 4/2012, počet stran 14, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2,
Vývoj biomarkerů. Jindra Vrzalová, Ondrej Topolčan, Radka Fuchsová FN Plzeň, LF v Plzni UK
Vývoj biomarkerů Jindra Vrzalová, Ondrej Topolčan, Radka Fuchsová FN Plzeň, LF v Plzni UK Proč potřebujeme laboratoř? Proč potřebujeme biomarkery? Časná diagnostika Správná diagnostika a stratifikace pacientů
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů
Serologické vyšetřovací metody
Serologické vyšetřovací metody Serologické reakce Přímý průkaz Nepřímý průkaz průkaz antigenu průkaz nukleové kyseliny průkaz protilátek Nepřímý průkaz = průkaz specifických protilátek neboli průkaz serologický
Ultrastopová laboratoř České geologické služby
Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková
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
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha
Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán