LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
|
|
- Pavlína Říhová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 LABRATRNÍ PŘÍSTRJE A PSTUPY VYUŽITÍ 31 P NMR KE KVANTITATIVNÍ ANALÝZE FSFREČNANVÉH DIESTERU ŠKRBU A URČENÍ MECHANISMU REAKCE EVŽEN ŠÁRKA a, RICHARD HRABAL b, JARSLAV KLÁČEK a, PETRA SMRČKVÁ a a ZDENĚK BUBNÍK a a Ústav sacharidů a cereálií, b Centrální laboratoře, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6 evzen.sarka@vscht.cz Došlo , přepracováno , přijato Klíčová slova: fosforečnanový diester škrobu, rezistentní škrob, pomalu stravitelný škrob, stravitelnost škrobu, chemicky modifikované škroby Úvod Škrob patří mezi fyziologicky a hospodářsky nejdůležitější polysacharidy. Ukládá se v zásobních orgánech rostlin ve formě škrobových zrn, která se nerozpouštějí ve studené vodě. Hlavními složkami škrobu jsou dva -Dglukany lineární amylosa s -(1 4) glykosidovými vazbami a větvený amylopektin, obsahující -(1 4) a - (1 6) vazby, kromě toho škrobová zrna obsahují i menší množství dalších složek, např. lipidy a proteiny. Fosfor se v nativním škrobu vyskytuje jako fosfátový monoester (především u hlízových škrobů), ve fosfolipidech (především u cereálních škrobů) a ve formě anorganických fosforečnanů. Fyzikálně-chemické vlastnosti nativních škrobů lze modifikovat zesítěním, při kterém jsou doplněny intra- a intermolekulární vazby v náhodných místech škrobového zrna 1. Po tomto zpracování produkt kromě již uvedených forem fosforu dále obsahuje zesíťovací vazby mezi molekulami škrobu (chemická struktura viz 2 ), zbytky reakčního činidla a anorganické fosfáty vedlejšího reakčního produktu. Fosforečnanový diester škrobu (v anglosaské literatuře označovaný jako distarch phosphate; DSP) je zesítěný škrob. Derivát s nízkým stupněm substituce se běžně využívá jako zahušťovadlo nebo stabilizátor, např. v masových konzervách, paštikách, masových směsích, majonézách, náplních či v marmeládách. Jednoduchými laboratorními metodami nelze odlišit obsah fosforu v zesíťujících vazbách od fosforu v monofosfátových skupinách či od anorganického fosforu, evropští výrobci proto hodnotu stupně substituce DSP neudávají a hodnotí jej na základě uživatelské kvality, tedy především viskozitou vzniklé disperze. Vysocezesítěné škroby mají vyšší teplotu mazovatění než škroby nativní, tyto látky procházejí tepelným procesem beze změny ve formě škrobových zrn 3,4, tedy vykazují naopak nižší viskozitu. Nové uplatnění fosforečnanového diesteru se očekává ve formě tepelně odolného rezistentního škrobu, např. v podobě výživového doplňku. Tento rezistentní škrob (zařazený do skupiny RS4, cit. 5 ) není rozštěpen enzymy v tenkém střevu, ale přechází až do tlustého střeva. Rezistentní škrob má podobnou funkci jako vláknina, do které bývá i zařazován. V tlustém střevu však může být střevní mikroflórou metabolizován na sekundární produkty. Při výrobě DSP se používá jako reakční činidlo trimetafosforečnan sodný podle následujícího schématu (1). Reakční mechanismus však dosud není příliš prozkoumán 6. Klasická metoda stanovení celkového obsahu fosforu podle Smithe and Carusa 7 je založena na mineralizaci, přídavku roztoku molybdenanu amonného a vanadičnanu amonného a měření absorbance při 460 nm. Koch a spol. 3 stanovovali obsah fosforu v nízkozesítěných škrobech potenciometrickou metodou, což umožňovalo vyhodnotit odděleně monoester škrobu a DSP. Tato metoda však není použitelná pro vyšší obsah fosforu a může působit problémy při rozborech bramborového škrobu s vysokým obsahem monofosfátových skupin. 31 P NMR spektroskopie umožňuje současně vedle sebe vyhodnotit jednotlivé formy fosforu 8. Protože vysocezesítěný DSP vlivem vysoké molární hmotnosti není rozpustný (ani ve vodě, ani v dimethylsulfoxidu), je třeba před vlastním stanovením provést mírnou hydrolýzu škrobových molekul. Vzhledem k tomu, že jde o specifické 2 škrob-h + - P - P P - škrob P - škrob + H 2 P (1) 204
2 enzymové štěpení vazby -D(1 4), nedochází k porušení fosfátových vazeb 8. Kvantitativní analýzu je možné provést dvojím způsobem buď použitím vnitřního standardu, nebo proměřením celkové hodnoty obsahu fosforu kolorimetricky a vyhodnocením ploch NMR signálů. V našem případě byl použit druhý postup. Cílem práce bylo: (1) charakterizovat formy a hodnoty obsahu fosforu v komerčních nízkozesítěných škrobech (bramborovém, kukuřičném), (2) totéž pro laboratorně připravený pšeničný škrob s vyšším stupněm zesítění a (3) zhodnotit mechanismus reakce vzniku DSP. Materiál a metody Materiál Nativní škroby pocházely od výrobců Amylon, a.s. Havlíčkův Brod a Škrobáren Pelhřimov a.s. DSP na bázi bramborového škrobu byl poskytnut Škrobárnami Pelhřimov a Krnovskou škrobárnou s.r.o., DSP na bázi kukuřičného škrobu byl poskytnut rakouskou firmou Agrana (č ). Trimetafosfát sodný (STMP), kyselina fosforečná, deuterium oxid (D 2 ), hydroxid sodný (NaD), deuterovaný DMS a EDTA byly zakoupeny od firmy Sigma- Aldrich, s.r.o., Praha. Tripolyfosfát sodný by pořízen od firmy Fichema, Moravany. Pankreatická -amylasa (Pancreatin, 3 Ceralpha Units/mg) a amyloglukosidasa (3300 Units/ml) byly nakoupeny od firmy NAK ČR s.r.o., Praha. Laboratorní příprava vysocezesítěného pšeničného škrobu Byl použit postup uvedený v cit. 9. dběr vzorků byl proveden vždy po 60 min, což umožnilo vyhodnotit průběh reakce. Vzorek byl promyt a vysušen při 40 C. Analýza pomocí kolorimetrické reakce a 31 P NMR Před stanovením obsahu fosforu byl škrob vysušen při 130 C po dobu 90 min. bsah fosforu byl stanoven spektrofotometricky s vanado-molybdenovým činidlem 10, po předchozím zmineralizování vzorků škrobu v prostředí kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. Aby byla zajištěna rozpustnost pro NMR, byly škroby hydrolyzovány na menší molekuly podle postupu uvedeného v cit. 8 s drobnou modifikací v závěrečné fázi. Roztok fosfodextrinů (5%, 2 ml) byl smíchán s 2 ml roztoku EDTA v D 2 o koncentraci 20 mmol l 1, ph bylo upraveno na 8,0 pomocí 1M NaD a pro zajištění čirosti roztoku bylo přidáno 0,05 ml DMS. 31 P NMR spektra byla nasnímána na přístroji Bruker Avance III 500 MHz vybaveném 5mm měřící sondou (BB). Spektra byla snímána při pracovní frekvenci 202,46 MHz a teplotě 25 C. Případné štěpení signálů interakcemi s 1 H bylo odstraněno širokopásmovým dekaplingem. Každé spektrum bylo nasnímáno průchody (skeny) s čekací dobou mezi skeny 5 s a zpracováno s 1Hz rozšířením čáry. Celkový měřící čas byl tedy 15 hodin, což bylo maximum, aniž by došlo k destrukci vzorku. Chemické posuny byly vztaženy k signálu kyseliny fosforečné (0 ppm). Přiřazení jednotlivých rezonancí bylo provedeno na základě publikovaných údajů. Kvantitativní vyhodnocení bylo provedeno vzájemným porovnáním integrálních intenzit příslušných signálů. Výsledky a diskuse Analýza nízkozesítěných škrobů bsah fosforu v analyzovaných škrobech udává tab. I, u bramborového škrobu měl hodnotu 850 mg kg 1 suš. Podobné údaje ( mg kg 1 ) publikovali Noda a spol. 11, Kim a spol. 12 a Šimková a spol. 13. Tab. II, obr. 1 a 2 prezentují poměr jednotlivých forem škrobu, zesítění nebylo prokázáno, protože stupeň substituce (DS) charakterizující zesítění uvádějí Koch a spol. 3 u komerčních škrobů hodnotou , což odpovídá obsahu fosforu 0,002 % suš., tedy pod mezí stanovitelnosti. Stupeň substituce monofosfátovými skupinami byl vypočten podle rovnice 3 (2): DS mono 162. xmono x mono kde x mono (hm.%) je obsah fosforu v monofosfátových vazbách. Nejnižší DS mono byl zjištěn u kukuřičného modifiko- (2) Tabulka I Celkový obsah fosforu v bramborovém škrobu a nízkozesítěných škrobech Vzorek Charakteristika škrobu Sušina bsah fosforu [%] [g kg 1 suš.] bramborový škrob 89,05 0,85 Moramyl ZBH zesíťovaný fosfát škrobu 85,87 0,98 Solvarin DBV zesíťovaný fosfát škrobu 84,68 0,77 Moramyl ZB tepelně modifikovaný zesíťovaný fosfát škrobu 89,24 2,50 Agenajel zesíťovaný fosfát waxy škrobu 87,39 0,15 205
3 Tabulka II Podíl jednotlivých forem fosforu v bramborovém škrobu a nízkozesítěných škrobech Vzorek bsah fosforu [g kg 1 suš.] DS-mono e MSMP a Pi b P-Pi c DSP STMP d anorg. P Bramborový škrob 0,62 0, ,23 3, Moramyl ZBH 0,75 0,14 0,04 0 0,05 0,23 3, Solvarin DBV 0,61 0,13 0, ,16 3, Moramyl ZB 1,04 0,94 0,37 0 0,15 1,46 5, Agenajel ,04 0,08 0,02 0 0,01 0,11 2, a MSMP monofosfát škrobu, b Pi anorganický fosfát, c P-Pi pyrofosfát, d STMP trimetafosforečnan sodný, e DS-mono stupeň substituce monofosfátových vazeb br P NMR spektrum nativního bramborového škrobu, význam symbolů viz tab. II vaného škrobu, nejvyšší u tepelně modifikovaného zesítěného bramborového škrobu. U ostatních škrobů byl prakticky zachován obsah monofosfátových skupin původního nativního bramborového škrobu (na uhlících C 3 a C 6 ). Vyhláška 235/2010 Sb. předepisuje zbytkové fosforečnany hodnotou 5 g kg 1, resp. 4 g kg 1 u kukuřičného škrobu (vyjádřené jako fosfor). Jak obsah trimetafosforečnanu sodného, který je reakčním činidlem, tak celkový obsah všech (anorganických) fosforečnanů u modifikovaného škrobu tuto hodnotu splňoval. Analýza zesítěného škrobu s vyšším stupněm substituce Celkový obsah fosforu a poměr v analyzovaných škrobech udává tab. III. Nebyly identifikovány klasické monofosfátové skupiny, typické např. pro bramborový škrob. V prvé etapě reakce vznikal cyklický monofosfát (obr. 3), který postupně přecházel na DSP. Cyklický monofosfát je tedy pravděpodobně reakčním meziproduktem při zesíťování. Stupeň substituce se vypočte 3 : 206
4 br P NMR spektrum nízkozesítěného škrobu Moramyl ZBH, význam symbolů viz tab. II DS DS C-mono di 162. xmono x 84x C-mono C-mono 162. xdi x 84x di di (3) (4) Zjištěný stupeň substituce (zesítění) narůstal od 1, (1 h reakce) až po 2, (4 h reakce). Na rozdíl od výsledků Manoi & Rizvia 8 získaných z derivátů připravených reaktivní superkritickou fluidní extruzí naše vzorky neobsahovaly významnější množství monofosfátových skupin, trifosforečnan sodný a škrobový difosfát. Dosažení velmi vysokých hodnot DS (0,035 0,12) by vyžadovalo teplotu reakce přes 120 C (cit. 14 ), což na druhé straně způsobí dekompozici škrobových zrn. Porovnáme-li naše výsledky s (cit. 3 ), je zřejmé, že námi zjištěný stupeň substituce u těchto škrobů povede k velmi nízkým viskozitám disperzí, neboli teplota mazovatění bude přesahovat 100 C. bsah anorganických fosforečnanů byl určen ve všech případech pod hodnotou 0,5 %, povolenou pro zbytkový obsah fosforu v modifikovaném obilném škrobu. Tabulka III Celkový obsah fosforu a podíl jednotlivých forem fosforu ve vzniklém laboratorním produktu Vzorek Sušina bsah fosforu [g kg 1 suš.] DS-mono d DS-di e [%] celkem Pi a C-MSMP b DSP STMP c anorg. P VS1 89,89 0,58 0,23 0,08 0,24 0,03 0,26 3, , VS2 88,45 0,72 0,31 0,10 0,26 0,05 0,36 5, , VS3 89,58 0,80 0,36 0,00 0,33 0,11 0,47 0 1, VS4 89,42 0,76 0,34 0,00 0,42 0,00 0,34 0 2, a Pi anorganický fosfát, b C-MSMP cyklický monofosfát škrobu, c STMP trimetafosforečnan sodný, d DS-mono stupeň substituce monofosfátových vazeb, e DS-di stupeň substituce zesíťujících vazeb 207
5 br P NMR spektrum vysocezesítěného škrobu (po 2 h reakce), význam symbolů viz tab. III Diskuse přesnosti stanovení obsahu jednotlivých forem fosforu ve škrobu pomocí 31 P NMR spektroskopie Hlavním faktorem, který má vliv na přesnost stanovení jednotlivých složek škrobu, je kvalita spektra, resp. odstup signálu od šumu (SIN). Kvalita spekter jednotlivých vzorků se poměrně dost lišila právě v odstupu signálu od šumu (SIN = 3 40). Integrace takto zašuměných spekter s sebou nese i poměrně velkou nepřesnost. V literatuře se pro 31 P kvantitativní NMR spektra udává přesnost 1,5 2 % při dodržení všech požadovaných parametrů, zejména odstupu signálu od šumu S/N > 50. Vzhledem k tomu, že většina signálů byla pod hranicí, chyba měření bude vyšší. Korektní odhad chyby měření by byl možný na základě určitého statistického souboru dat (minimálně tři opakovaná měření), což však v našem případě nebylo možné z důvodů omezené stability vzorků. Hrubým odhadem se chyba může pohybovat v rozmezí 2 10 % (cit. 15,16 ), což lze považovat za přijatelné, vzhledem ke skutečnosti, že jiná metoda kvantitativního stanovení většiny složek fosforovaných škrobů není v současnosti k dispozici. Mimo to podle Manoi a Rizvi 8 mohou chybu při stanovení stupně substituce fosfátové diesterové vazby způsobit u pšeničného škrobu i přítomné fosfolipidy, které vykazují pás rovněž v oblasti 1 1 ppm. Závěr Metoda 31 P NMR prokázala schopnost rozlišení jednotlivých forem fosforu, což umožnilo sledovat kontaminaci vzorků anorganickými fosforečnany, která u nízkozesítěných komerčních produktů činila % fosforu. U těchto derivátů však metoda nevykazovala dostatečnou citlivost pro stanovení stupně zesítění. U laboratorně připravených vysocezesítěných škrobů v průběhu reakce DS narůstal od 1, (1 h reakce) až po 2, (4 h reakce). Byl identifikován reakční meziprodukt cyklický monofosfát. Tento přehledný článek byl zpracován v rámci řešení projektu výzkumu a vývoje MZe QJ Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely. LITERATURA 1. Singh J., Kaur L., McCarthy. J.. Food Hydrocolloids 21, 1 (2007). 2. Šárka E., Smrčková P., Seilerová L.: Chem. Listy 107, 929 (2013). 3. Koch H., Bommer H. D., Koppers J.: Strach/Stärke 34, 16 (1982). 4. Daniel J. R., Whistler R. L., Röper H., v knize: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, kap. 208
6 Starch. Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2002, elektronická verze: doi/ / a25_001/abstract 5. Jane J.-L., Jiang H., Hasjim J.: Proc. 6 th Int. Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, (Řápková R., Čopíková J., Šárka E., ed.), Czech Chemical Society, Prague, str Sang Y., Prakash., Seib P. A.: Carb. Polym. 67, 201 (2007). 7. Smith R. J., Caruso J., v knize Methods in Carbohydrate Chemistry (BeMiller J. N., Whistler R. L., Wolfrom M. L., Smith R. J., ed.), sv. IV, kap. 12. Academic Press, New York Manoi K., Rizvi S. S. H.: Carb. Polym. 81, 687 (2010). 9. Sang Y., Seib P. A., Herrera A. I., Prakash., Shi Y.- C.: Food Chem. 118, 323 (2010). 10. Zbíral J. (ed.): Analýza rostlinného materiálu. Jednotné pracovní postupy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Noda T., Tsuda S., Mori M., Takigawa S., Matsuura- Endo C., Kim S., Hashimoto N., Yamauchi H.: Food Chem. 95, 632 (2006). 12. Kim Y. S., Wiessenborn D. P., rr P. H., Grant L. A.: J. Food Sci. 60, 1060 (1995). 13. Šimková D., Lachman J., Hamouz K., Vokál B.: Food Chem. 141, 3872 (2013). 14. Lin Q., Xiao H., Zhao J., Li L., Yu F.: Starch/Stärke 61, 709 (2009). 15. Malz F., Jancke H.: J. Pharm. Biomed. Anal. 38, 813 (2005). 16. Maniara G., Rajamoorthi K., Rajan S., Stockton G.W.: Anal. Chem. 70, 4921 (1998). E. Šárka a, R. Hrabal b, J. Koláček a, P. Smrčková a, and Z. Bubník a ( a Department of Carbohydrates and Cereals, b Central Laboratories, University of Chemistry and Technology, Prague): The Use of 31 P NMR for Quantitative Analysis of Distarch Phosphate and Determination of the Reaction Mechanism Distarch phosphates of different degree of substitution were analysed by 31 P NMR. A major part of P was inorganic. When analysing reaction products of wheat starch in laboratory, cyclic monophosphate as a reaction intermediate was found. The chosen procedure made it possible to reach the DS dborná skupina termické analýzy České společnosti chemické pořádá TERMANALYTICKÝ SEMINÁŘ 18. červen 2015 Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice Cílem semináře je umožnit studentům, mladým i zkušeným vědcům výměnu poznatků a zkušeností s využíváním termoanalytických technik v různých oblastech výzkumu. Příspěvky bude možné na semináři prezentovat formou krátkých přednášek nebo posterů. Všechny prezentované příspěvky budou uveřejněny ve sborníku s ISBN. Závazné přihlášky: 30. duben 2015 Plné texty příspěvků: 15. květen 2015 Kontakt: petra.sulcova@upce.cz Konferenční poplatky: 1000,- Kč (studenti: 500,- Kč) Další informace: 209
Technologie škrobu v předmětu Potravinářské a biochemické technologie. doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
Technologie škrobu v předmětu Potravinářské a biochemické technologie doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. evzen.sarka@vscht.cz 1 Struktura škrobu Amylosa redukující zbytek 2 po 10-100 jednotkách Struktura škrobu
Technologie škrobu v předmětu Potravinářské a biochemické technologie. Evžen Šárka
Technologie škrobu v předmětu Potravinářské a biochemické technologie Evžen Šárka evzen.sarka@vscht.cz 1 Struktura škrobu Amylosa redukující zbytek 2 po 10-100 jednotkách Struktura škrobu 3 Struktura škrobu
Příklad výrobního sortimentu obilné škrobárny (Škrobárna Krnov, pšeničný škrob)
Příklad výrobního sortimentu obilné škrobárny (Škrobárna Krnov, pšeničný škrob) Škroby nativní (bramborový a kukuřičný jsou přeprodeje) Škrob pšeničný - nativní» zahušťovadlo, masná výroba, při výrobě
Technologie škrobu v předmětu Potravinářské a biochemické technologie. doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
Technologie škrobu v předmětu Potravinářské a biochemické technologie doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. evzen.sarka@vscht.cz 1 Struktura škrobu Amylosa redukující zbytek 2 po 10-100 jednotkách Struktura škrobu
ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ
Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ
základní složení medu: fruktosa glukosa vyšší cukry 1.5 sacharosa minerální látky
základní složení medu: složka obsah [%] fruktosa glukosa voda maltosa vyšší cukry 1.5 sacharosa minerální látky 38 31 17 7.3 1.3 0.17 glucitol (sorbitol) obsah D-glucitolu (sorbitolu) v ovoci cyklitoly
Technologie škrobu v předmětu Potravinářské a biochemické technologie
Technologie škrobu v předmětu Potravinářské a biochemické technologie Struktura škrobu Amylosa redukující zbytek po 10-100 jednotkách Struktura škrobu amylosa; (ne)přerušovaná šroubovice 1 závit je 6 molekul
B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie
4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.
INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD V několika
Základní chemické výpočty I
Základní chemické výpočty I Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Relativní
17261/13 mb 1 DG B 4B
RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát
Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek
Studium komplexace -cyklodextrinu s diclofenacem s využitím NMR spektroskopie
Jména: Datum: Studium komplexace -cyklodextrinu s diclofenacem s využitím NMR spektroskopie Cílem laboratorního cvičení je prozkoumat interakce léčiva diclofenac s -cyklodextrinem v D 2 O při tvorbě komplexu
VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ
VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická
Technologie škrobu ské a biochemické technologie
Technologie škrobu v předmp edmětu Potravinářsk ské a biochemické technologie doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. evzen.sarka@vscht vscht.czcz 1 Struktura škrobu Amylosa redukující zbytek 2 po 10-100 jednotkách
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ZADÁNÍ (60 BODŮ) časová náročnost: 120 minut ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Body celkem Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,
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
Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera
Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního
VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.
VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.
Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;
Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika
VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LC-NMR 1. Jan Sýkora
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti LC-NMR 1 Jan Sýkora LC/NMR Jan Sýkora (ÚCHP AV ČR) LC - NMR 1 H NMR (500 MHz) mez detekce ~ 1 mg/ml (5 µmol látky) NMR parametry doba
VALIDACE METODY AEROBNÍ OXIDACE ODPADŮ. Svatopluk Krýsl
VALIDACE METODY AEROBNÍ OXIDACE ODPADŮ Svatopluk Krýsl Svatopluk.Krysl@zuusti.cz 29.11.2012 1 Biologický odpad biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností,
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců
Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ŘEŠENÍ ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu a chromu 8 bodů 1) Elektronová konfigurace:
Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta
Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba
Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce
č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační
ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno
ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení praktických částí
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Řešení praktických částí PRAKTICKÁ ČÁST 50 BODŮ Úloha 1 Stanovení Ni 2+ a Ca 2+ ve směsi konduktometricky 20 bodů 1) Chemické
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
1. ročník Počet hodin
SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách
Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H
Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.
ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ AKTIVITY FYTÁZY
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ AKTIVITY FYTÁZY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje stanovení fytázové aktivity ve vzorcích krmiva. Tímto postupem se nestanoví rozdíl mezi fytázou přidanou
BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií
2) Připravte si 7 sad po pěti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.
CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)
LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání
LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný
Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu
Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na
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
Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin
Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními principy hmotnostní spektrometrie a v žádném případě nezahrnuje
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.
Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář
Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zkoušení hnojiv 2. vydání Brno 2015
Číslo Název postupu postupu ÚKZÚZ 20001.1 Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny Zdroj 20010.1 Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky 20020.1 Stanovení obsahu chloridů
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů
COSY + - podmínky měření a zpracování dat ztráta rozlišení ve spektru. inphase dublet, disperzní. antiphase dublet, absorpční
y x COSY 90 y chem. posuv J vazba 90 x : : inphase dublet, disperzní inphase dublet, disperzní antiphase dublet, absorpční antiphase dublet, absorpční diagonální pík krospík + - - + podmínky měření a zpracování
Chem. Listy 107, 929 935 (2013)
REZISTENTNÍ A POMALU STRAVITELNÝ ŠKROB EVŽEN ŠÁRKA a, PETRA SMRČKOVÁ a a LENKA SEILEROVÁ b a Ústav sacharidů a cereálií, b Ústav chemie pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická
Výroba cukrů ve 21. století cukerné sirupy vs. cukr. Marcela Sluková
Výroba cukrů ve 21. století cukerné sirupy vs. cukr Marcela Sluková Cukry ve výživě a zdraví člověka - Zdroj energie - Atraktivita a chutnost potraviny, návyk (zvyklost) na sladkou chuť - Přirozené a přidané
1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4
BIOCHEMIE, 1a TEST Čas: 45 minut (povoleny jsou kalkulátory; tabulky a učebnice NE!!). Řešení úloh vpisujte do textu nebo za text úlohy. Za správné odpovědi můžete získat maximálně 40 bodů. 1) Napište
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé
Snižování obsahu cukru v potravinách bariéry a východiska. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Snižování obsahu cukru v potravinách bariéry a východiska Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (VŠCHT Praha) Zdroje cukrů Jednoduché cukry - všechny monosacharidy a disacharidy přítomné v potravině Sacharidy - se
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_414 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena
Vybrané funkční vlastnosti bílkovin v potravinách. Aleš Rajchl Ústav konzervace potravin
Vybrané funkční vlastnosti bílkovin v potravinách Aleš Rajchl Ústav konzervace potravin Tři oblasti funkčnosti Technologie struktura a konformace proteinů Fyziologie Výživa Bílkoviny v potravinách Samotná
NMR spektroskopie. Úvod
NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje
2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.
CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)
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?
Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.
Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph Ing. Jana Martinková Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. prof. Ing.
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin
Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004
TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010
30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná
Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku
Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní
Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu
Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Ing. Ladislav Tenkl, Ing. Karel Šec, RNDr. František Kesner Ph.D. Nicolet CZ s.r.o., Nad Trnkovem 1667/11,
Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)
Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Teorie: Sekvenční injekční analýza (SIA) je další technikou průtokové analýzy, která umožňuje snadnou
Základy NIR spektrometrie a její praktické využití
Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší
Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze
Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí a kvantitativní NMR NMR spektrum čisté látky je lineární kombinací spekter jejích jednotlivých
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,
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,
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická
Polysacharidy příručka pro učitele. Obecné informace:
Obecné informace: Polysacharidy příručka pro učitele Téma Polysacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Téma je možné rozšířit o žákovské referáty na téma Výroba papíru nebo Zásady racionálního
PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která
Obsah Chemická reakce... 2 PL:
Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž
K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat
K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí
Chemický posun v uhlíkových NMR spektrech
13 -NMR spektrometrie rezonance jader 13 nastává ve srovnání s 1 při cca čtvrtinové frekvenci, tj. pracovní frekvenci 100 Mz (v 1 ) odpovídá 25,15 Mz ( 13 ) a frekvenci 600 Mz (v 1 ) odpovídá 150,9 Mz
SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.
SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na
Stanovení obsahu křemíku v biologických materiálech v závislosti na konzumaci minerální vody Krondorf
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole Stanovení obsahu křemíku v biologických materiálech v závislosti na konzumaci minerální vody
Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a)
PŘÍLOHA Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) POČÁTEČNÍ VÝŽIVA KRITÉRIUM MINIMUM MAXIMUM MINIMU M 1. Energie 250 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) 295 kj/100
značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.
o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové
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
Chyby spektrometrických metod
Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.
Katalog cukrářských výrobků
Katalog cukrářských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový
Tabulka 1: Minimální počty vzorků ve vztahu k posuzované, opravované či obnovované ploše stavby
Testování vzorků znovuzískané asfaltové směsi odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů dne 13. 11. 2018 na recyklační ploše společnosti Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
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
Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.
Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace
INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER
INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER Hmotnostní spektrometrie hmotnostní spektrometrie = fyzikálně chemická metoda založená na rozdělení hmotnosti iontů v plynné fázi podle jejich poměru hmotnosti a náboje
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné
CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.
CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu
Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů
Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů Chemická výměna jakýkoli proces při kterém dané jádro mění svůj stav
Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka
Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení
Nukleární Overhauserův efekt (NOE)
Nukleární Overhauserův efekt (NOE) NOE je důsledek dipolární interakce mezi dvěma jádry. Vzniká přímou interakcí volně přes prostor, tudíž není ovlivněn chemickými vazbami jako nepřímá spin-spinová interakce.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:
Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová
Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):
LEKCE 2b. NMR a chiralita, posunová činidla. Interpretace 13 C NMR spekter
LEKCE 2b NMR a chiralita, posunová činidla Interpretace 13 C NMR spekter Stanovení optické čistoty Enantiomery jsou nerozlišitelné v NMR spektroskopii není možné rozlišit enantiomer od racemátu!!! Enantiotopické
PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů
Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:
očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika
Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením
Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické