ANNUUS L.) BEE POLLEN
|
|
- Miroslava Valentová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MORPHOLOGIC AND SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L. BEE POLLEN Andriy Synytsya, Alla Synytsya, Roman Bleha, Ján Brindza, Radovan Ostrovský, Jana Čopíková, Janka Nôžková ABSTRACT The aim of this work was morphologic and spectroscopic analysis of bee pollen samples originated from sunflower (Helianthus annuus L.. Difference in composition of monofloral sunflower bee pollen in comparison with original flower pollen was detected by FTIR, FT NIR and Raman spectra. Difference in colour was determined by diffuse reflectance VIS spectroscopy and by calculation of colour parameters. Obtained results confirmed that vibration spectroscopic methods are sensitive to sample composition. Fructose detected by FTIR and Raman in bee pollen samples is originated from sunflower nectar. Raman and Vis spectra confirmed the presence of specific carotenoids reflecting botanical origin of the raw flower pollen. Well resolved clusters of flower pollen and bee pollen samples were evident from the CIE L * a * b * colour diagram. Keywords: sunflower (Helianthus annuus L., flower and bee pollen, vibration spectroscopy, diffuse reflectance VIS spectroscopy, colour estimation ÚVOD Slunečnice roční (Helianthus annuus L. rod Helianthus, čeleď Asteraceae patří mezi nejvýznamnější olejniny. V současnosti se pěstuje po celém světe. Největší světové pěstovatele jsou Ruská federace, Ukrajina, Argentina a Francie. Slunečnicové soukvětí poskytuje nejen nektar ale rovněž dostatečné množství květového pylu. Vear et al. (1990 při studiu hybridů určili průměrný počet pylových zrn z jednoho soukvětí v rozsahu pylových zrn.vzhledem k tomu že opylováni květů zabezpečuji včely, je i vhodným zdrojem včelího obnožkového pylu (Seiler, Obnožkový (včelí pyl se skládá ze směsi květového pylu s nektarem a včelími výměšky (Qian et al., 2008; Almeida-Muradian et al., 2005; Silva et al., Tento včelařský produkt je zdrojem volných aminokyselin a bílkovin, tuků a mastných kyselin, jednoduchých cukrů a polysacharidů, řady antioxidačních látek, zejména kyseliny askorbové, karotenoidů a flavonoidů (Qian et al., 2008; Almeida- Muradian et al., 2005; Gonzalez-Martín et al., 2007; Gonzales-Paramas et al., 2006; Silva et al., 2006; Tomas-Lorente et al., 1992; Ohta et al., 2007; Di Paola-Naranjo et al., Vibrační spektroskopické metody jsou běžně používané ke strukturní analýze biologického materiálu, nevyžadují zvláštní přípravu vzorků a vylučují faktory vedoucí ke zkreslení výsledků (chemická a termální degradace, vymizení složek během přípravy a extrakce a pod.. FTIR a Ramanova spektroskopie poskytují informace o chemickém složení květových pylů a je užitečná při jejich strukturní analýze a identifikaci (Ivleva et al., 2005; Gottardini et al., 2007; Pappas et al., Slunečnicový květový pyl má výrazné žluto-oranžové zbarvení díky přítomnosti karotenoidů. Tyto látky mají biologický význam, zejména antioxidační aktivitu. Karotenoidy z různých zdrojů mají červeno-žluté, oranžové až červené zbarvení. Barvu pylové hmoty lze stanovit na základě reflektančních spekter ve viditelné oblasti (obvykle nm. Reflexní spektrofotometry slouží k rutinnímu měření barvy a poskytují výsledky blízké vizuálnímu vjemu. Při reflexním měření se zjišťuje poměr odraženého monochromatického světla ke světlu dopadajícímu; následujícím krokem je transformace naměřených spekter do systému barevnosti CIE L * a * b *. Tato práce je věnovaná analýze souborů květových a obnožkových včelích pylů ze slunečnice roční (Helianthus annuus L. pomocí vibračních spektroskopických metod a spektroskopického stanovení barvy. Obrázek 1 Variabilita tvaru a zbarvení vybraných včelích pylových obnožek slunečnice roční (Helianthus annuus L. znázorněna pomocí plnoautomatické makrolupy Zeiss Discovery V12. Foto: Alexej Oravec 2009 MATERIÁL A METODY Vzorky květového (KP a obnožkového včelího (VP pylu ze slunečnice roční (Helianthus annuus L. byly získané z různých lokalit Slovenské republiky. Morfometrická analýza včelích pylových obnožek byla provedena na 6 vybraných hybridech. V pokusech byly použity náhodně vybraných obnožek z každého hybrida. Hmotnost obnožek (mg byla určena pomoci analytických vah. Výška (mm, šírka (mm a plocha obnožek (mm 2 byly naměřeny pomoci automatické makrolupy Zeiss Discovery V12 s digitálních obrazových ročník mimoriadne číslo, február/2011
2 Obrázek 2 SEM obrazy (zvětšeni 78, 321, 1410 a 4250 včelí pylové obnožky a jednotlivých pylových zrn slunečnice roční (Helianthus annuus L. záznamů obnožek a použitím softwaru pro obrazovou analýzu Zeiss AxioVision (modul Automatic Measurement. Pravost pylových zrn na obnožkách byla určena pomoci elektronového mikroskopu ZEISS EVO LS 15. FTIR spektra vzorků pylů byla změřena na FT-IR spektrometru Nicolet 6700 (Thermo Scientific, USA v KBr tabletě v rozsahu vlnočtů cm -1 (střední IČ oblast MIR a cm -1 (blízká IČ oblast NIR s rozlišením 2 cm -1 ; počet skenů byl 64 (MIR a 100 (NIR. Měření FT Ramanovych spekter v rozsahu cm -1 bylo provedeno pomocí FT Raman spektrometru Equinox 55/S (Bruker, USA vybaveným křemenným děličem světla a Ge detektorem chlazeným tekutým N2. Byl použit Nd:YAG laser emitující záření při λ = 1064 nm a výkonem 250 mw. Pro každý vzorek bylo použito průměrné spektrum z 1054 skenů změřený ve skleněné lahvičce při 25 C s rozlišením 4.0 cm -1. Difúzně reflektanční Vis spektra (% R byla naměřena na UV-Vis spectrofotometru UV4 (UNICAM, Velká Británie, nástavec Labsphere pro měření reflexních spekter. Rozsah měření nm, šířka štěrbiny 4 nm, rychlost skenování 240 nm min -1, datový interval 2 nm, počet skenů 10. Všechna spektra byla exportována do tabulkového formátu pro další zpracování pomocí softwarů Origin 6.0 (Microcal Origin, USA a Excel 2003 (Microsoft, USA. Spektra byla vyhlazena pomocí FFT filtru, 5 10 bodů; Vis spektra byla převedena do jednotek log(1/r. Spektra v jednotkách absorbance nebo log(1/r byla normalizována podél osy Y v rozsahu 0 až 1. Sety upravených spekter v tabulkovém formátu byla exportována do softwaru Statistica 9.0 (Statsoft, USA, kde byly vypočteny hodnoty popisné statistiky a provedena vícerozměrová statistická analýza. VÝSLEDKY A DISKUZE Na obrázku č. 1 jsou zřejmé rozdíly ve tvaru a zbarvení jednotlivých včelích pylových obnožek. V tabulce č. 1 jsou uvedeny výsledky statistické analýzy jejich plochy, šířky a výšky. Koeficient variability v (% se určil střední stupeň variability znaku pro plochu a střední až vysoký stupeň variability znaku pro šířku a výšku. Výsledky potvrzují významnou variabilitu těchto parametrů nejen mezi druhy, ale rovněž v rámci druhů. Na obrázku č. 2 je vidět jak jsou pylová zrna uspořádána v obnožce a znázorněna jejích ročník mimoriadne číslo, február/2011
3 Intenzita ,005 0,004 květový pyl včelí pyl rozdíl 0,003 0,002 0,001 0, Vlnočet (cm -1 Obrázek 3 Ramanova spektra vzorků květového a včelího pylu ze slunečnici roční (Helianthus annuus L. morfologie. Je zřetelná směs pylových zrn slunečnice roční stmelená nektarem a včelími výměšky. Na obrázku jsou zobrazené shluky pylových zrn a detail jednoho pylového zrna. Na základě morfologických znaků slunečnicového pylu lze určovat stupeň homogenity včelích pylových obnožek. FT Ramanova spektra slunečnicového KP a VP v rozsahu cm -1 jsou uvedena na obrázku č. 3. Nejintensivněji Ramanovy pásy odpovídají skeletovým vibracím aromatických a alifatických složek pylů. Pásy kolem 1655 a 1602 cm -1 mohou být příspěvkem ν(c=o bílkovin a ν(c=c polyfenolů. Píky při 1005, 1156 a 1526 cm -1 odpovídají vibracím C-CH 3, CC a C=C vazeb β-karotenů (Schulz et al., První pík má navíc výrazný příspěvek vibrace Phe kruhu bílkovin (Ancenbacher a Strauch, Pás 1443 cm -1 odpovídá vibracím CH 2, CH 3 skupin různého původu. Porovnaní Ramanovych spekter KP a VP ze slunečnice vedlo k závěru, že řada pásů VP kolem 1454, 1263, 1075, 916, 868, 821, 707, 630, 519 a 421 cm -1 jsou charakteristické pro amorfní fruktosu, hlavní cukernou složku nektaru (Soderholm et al., Na obrázku č. 4 jsou zobrazena FTIR spektra slunečnicového KP a VP v rozsahu cm -1. Řada pásů při 2925, 2854, 1464 a 721 cm -1 (vibrace CH 2 skupin a další pás kolem 1741 cm -1 (valenční vibrace C=O esterů potvrzují přítomnost tuků (Guillén a Cabo, Dva intenzivní pásy kolem 1547 cm -1 (amid II a 1660 cm -1 (amid I jsou důkazem bílkovin (Barth, Oblast cm -1 obsahuje řadu pásů, obzvláště deformačních vibrací CH, NH, OH vazeb, vibrace amid III bílkovin, rovinné deformační vibrace sacharidů a ν(coc esterů. Interpretace jednotlivých pásů je složitá vzhledem k jejich vzájemnému překrývání. Oblast cm -1 obsahuje pásy valenčních vibrací CO, CN a CC sacharidů, bílkovin a tuků. Pásy KP kolem 899 a 835 cm -1 ukazuje na přítomnost celulosy a pektinu, složek buněčných stěn pylového zrna. Pásy VP při 781, 818, 870, 1059 a 1151 cm -1 jsou typické pro amorfní fruktosu, která pochází z květového nektaru (Ibrahim et al., Na obrázku č. 5 jsou znázorněny FT NIR spektra KP a VP slunečnice roční (Helianthus annuus L. v oblasti cm -1. Přiřazení NIR pásů je uvedeno na tomto obrázku. Je zřejmě, že pásy tuků a bílkovin jsou výraznější v případě KP a pásy vody a cukrů v případě VP (Robert a Cadet, 1998; Workman a Jerome, 1996; Weyer, 1985; Šašić a Ozaki, 2000, což koreluje s výsledkem FTIR a Ramanovych spekter. ročník mimoriadne číslo, február/2011
4 Absorbance ,4 1,2 1,0 0,8 0,6 KP 0,4 VP 0,2 0,0 rozdíl -0, Vlnočet (cm -1 Obrázek 4 FTIR spektra vzorků květového (KP a včelího (VP pylu ze slunečnici roční (Helianthus annuus L. Na obrázku č. 6 je výsledek měřeni Vis spekter ( nm KP a VP slunečnice roční (Helianthus annuus L. v jednotkách log(1/r po normalizaci. Spektra se výrazně liší v oblasti nm, což je způsobeno vlivem vody a cukrů. Normalizace Vis spekter vedla k eliminaci šedé škály a ke zvýraznění jednotlivých odstínů. Na obrázku č. 7 je vidět barevné rozdělení vzorků slunečnicových KP a VP. Na grafu odstínů {a *,b * } (obrázek č. 7 vlevo se od sebe výrazně oddělily dva shluky (KP a VP podle jejich barevnosti. Slunečnicové pylů se nachází v červeno-žlutém kvadrantu, oblast žluto-oranžových odstínů. Osa L * popisuje jas naměřených barev (obrázek č. 7 vpravo. Vzorky se rozdělily podél osy jasu na 2 shluky světlejších KP a tmavších VP. ZÁVĚR Vibrační spektroskopické metody (FT-IR, FT Raman a FT-NIR jsou citlivé na rozdíly v chemickém složení vzorků. S jejich pomocí byla prokázána přítomnost bílkovin, sacharidů, tuků a barviv ve vzorcích květových a obnožkových včelích pylů ze slunečnice. Difúzně reflektanční VIS spektrometrie byla účinná při rozdělení vzorků na základě jejich zbarvení. Dále vliv nektaru a včelích výměšků na vjem barviv (karotenoidů vedl k rozdělení shluků slunečnicových KP a VP na základě analýzy Ramanovych a Vis spekter a při porovnáni parametrů CIE L * a * b *. LITERATURA ALMEIDA-MURADIAN, L. B., PAMPLONA, L. C., COIMBRA, S, BARTH, O. M., Chemical composition and botanical evaluation of dried bee pollen pellets. In Journal of Food Composition and Analysis, roč. 18, 2005, s ANZENBACHER, P., STRAUCH, B., Use of Raman spectroscopy for studying biological macromolecules. In Chemické listy, roč. 73, 1979, s BARTH, A., Infrared spectroscopy of proteins. In Biochimica et Biophysica Acta, roč. 1767, 2007, s DI PAOLA-NARANJO, R. D., SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, J., GONZÁLEZ-PARAMÁS, A. M., RIVAS-GONZALO, J. C., Liquid chromatographic mass spectrometric analysis of anthokyanin composition of dark blue bee pollen from Echium plantagineum. In Journal of Chromatography A, roč. 1054, 2004, s GONZALEZ-MARTÍN, I., HERNANDEZ-HIERRO, J. M., BARROS-FERREIRO, N., NARCIS, S. C., GARCIA- VILLANOVA, R. J., Use of NIRS technology with a remote reflectance fibre-optic probe for predicting major components in bee pollen. In Talanta, roč. 72, 2007, s GONZALEZ-PARAMAS, A. M., BAREZ, J. A. G., MARCOS, C. C., GARCIA-VILLANOVA, R. J., SANCHEZ, J. S., HPLC-fluorimetric method for analysis of amino acids in products of the hive (honey and bee-pollen. In Food Chemistry, roč. 95, 2006, p GOTTARDINI, E., ROSSI, S., CRISTOFOLINI, F., BENEDETTI, L., Use of Fourier transform infrared (FT- ročník mimoriadne číslo, február/2011
5 2 (OH (OH + (OH 2 (C=O amid A + amid II log(1/r (=CH + (C=C ,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 květový pyl včelí pyl rozdíl 2 as 2 s (OH + (HOH 4756 as + s + -0, Vlnočet (cm -1 Obrázek 5 FT NIR spektra vzorků květového a včelího pylu ze slunečnici roční (Helianthus annuus L. IR spectroscopy as a tool for pollen identification Aerobiology, roč. 23, 2007, s GUILLÉN, M. D., CABO, N.,1997. Infrared spectroscopy in the study of edible oils and fats. In Journal of the Science of Food and Agriculture, roč. 75, 1997, s IBRAHIM, M., ALAAM, M., EL-HAES, H., JALBOUT, A. F., DE LEON, A., Analysis of the structure and vibrational spectra of glucose and fructose. In Eclétic Química, São Paulo, roč.31, 2006, s IVLEVA, N. P., NIESSNER, R., PANNE, U., Characterization and discrimination of pollen by Raman microscopy. In Analytical and Bioanalytical Chemistry, roč. 381, 2005, s OHTA, S., FUJIMAKI, T., UY, M. M., YANAI, M., YUKIYOSHI, A., HIRATA, T., Antioxidant hydroxycinnamic acid derivatives isolated from Brazilian bee pollen. In Natural Product Research, roč. 21, 2007, s PAPPAS, C., TARANTILIS, P. A., HARIZANIS, P. C., POLISSIOU, M., New method for pollen identification by FT-IR Spectroscopy. In Applied Spectroscopy, roč. 57, 2003, s QIAN, W. L., KHAN, Z., WATSON, D. G., FEARNLEY, J., Analysis of sugars in bee pollen and propolis by ligand exchange chromatography in combination with pulsed amperometric detection and mass spectrometry In Journal of Food Composition and Analysis, roč. 21, 2008, s ROBERT, C., CADET, F., Analysis of near-infrared spectra of some carbohydrates. In Applied Spectroscopy Reviews, roč. 33, 1998, č SCHULZ, H., BARANSKA, M., BARANSKI, R., Potential of NIR-FT-Raman spectroscopy in natural carotenoid analysis. In Biopolymers, roč. 77, s SEILER, G. J., Anatomy and morphology of sunflower. In: Sunflower Technology and Production. Agron. 35. s Ed. Schneiter, A.A. SILVA, T. M. S., CAMARA, C. A., LINS, A. C. S., BARBOSA-FILHO, J. M., DA SILVA M. S., FREITAS, B. M., DOS SANTOS, F. A. R., Chemical composition and free radical scavenging activity of pollen loads from stingless bee Melipona subnitida Ducke. In Journal of Food Composition and Analysis, roč. 19, 2006, s SODERHOLM, S., ROOS, Y. H., MEINANDER, N., HOTOKKA, M., Raman spectra of fructose and glucose in the amorphous and crystalline states. In Journal of Raman Spectroscopy, roč. 30, 1999, s ŠAŠIĆ, S., OZAKI, Y., Band assignment of nearinfrared spectra of milk by use of partial least-squares regression. In Applied Spectroscopy, roč. 54, s TOMAS-LORENTE, F., GARCIA-GRAU, M. M., NIETO, J. L., TOMAS-BARBEAN, F. A., Flavonoids from Cistus ladanifer bee pollen. In Phytochemistry, roč. 31, 1992, s VEAR, F., PHAM-DELEGUE, M., TOURVIEILLE DE LABROUHE, D., MARILLEAU, R., LOUBLIER, Y., LE MÉTAYER, M., DOUAULT, P., PHILIPPON, J. P., ročník mimoriadne číslo, február/2011
6 log(1/r Genetical studies of nectar and pollen production in sunflower. In Agronomie, roč. 10, 1990, s WEYER, L. G., Near-infrared spectroscopy of organic substances. In Applied Spectroscopy Reviews, roč. 21, 1985, s WORKMAN, J. R., JEROME, J., 1996, Interpretive spectroscopy for near infrared. In Applied Spectroscopy Reviews, roč. 31, 1996, s ,0 0,8 Poděkování: Práce vznikla za podpory MSMT ČR (projekt č. CEZ: MSM a MSM a MŠ SR projektu Excelentní centrum ochrany a využiti agrobiodiverzity ECOVA, ITMS , na základe podpory operačního programu Výzkum a vývoj financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje. Kontaktní adresa Mgr. Andriy Synytsya, Ph.D. Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, Česká republika. Tel.: , sinicaa@vscht.cz 0,6 0,4 VP Mgr. Alla Synytsya, Ph.D. Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, Česká republika. Tel.: , sinical@vscht.cz 0,2 0,0 KP (nm Obrázek 6 Difúzně reflektanční Vis spektra vzorků květového pylu (KP a včelího pylu (VP slunečnice roční (Helianthus annuus L. b* květový pyl včelí pyl Obrázek 7 Barevný diagram vzorků květového a včelího pylu slunečnice roční (Helianthus annuus L. a* L* Roman Bleha. Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, Česká republika. Tel.: , Roman.Bleha@vscht.cz Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. Katedra genetiky a šľachtenia rastlín. Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojů, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra, Slovenská republika. Tel.: , Jan.Brindza@uniag.sk 76 Nitra Slovakia, name@domainname.sk Ing. Radovan Ostrovský, Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Tel.: , Radovan.Ostrovsky@uniag.sk Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc. Ústav chemie a technologie sacharidů, VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, Česká republika. Tel.: , copikovj@vscht.cz Ing. Janka Nôžková PhD., Katedra genetiky a šľachtenia rastlín. Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, Nitra, Tel.: , Janka.Nozkova@uniag.sk ročník mimoriadne číslo, február/2011
potravinárstvo NOVÉ TRENDY VE TŘÍDĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY OBNOŽKOVÝCH PYLŮ NEW TRENDS IN CLASSIFICATION AND QUALITY ESTIMATION OF BEE POLLENS
NOVÉ TRENDY VE TŘÍDĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY OBNOŽKOVÝCH PYLŮ NEW TRENDS IN CLASSIFICATION AND QUALITY ESTIMATION OF BEE POLLENS Andriy Synytsya, Alla Synytsya, Roman Bleha, Ján Gróf, Janka Nůžková, Radovan
TŘÍDĚNÍ JEČMENŮ POMOCÍ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE A MULTIVARIAČNÍ ANALÝZY CLASSIFICATION
TŘÍDĚNÍ JEČMENŮ POMOCÍ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE A MULTIVARIAČNÍ ANALÝZY CLASSIFICATION OF BARLEY USING VIBRATION SPECTROSCOPY AND MULTIVARIATE ANALYSIS Eva Lhotáková, Andriy Synytsya, Rudolf Ševčík, František
SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová
SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové
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
INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ
INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ Úvod: Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika molekulové vibrační spektrometrie, která se zabývá studiem pohybů atomů v
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
IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE
Úvod Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika určená především k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a anorganických látek. Tato nedestruktivní analytická technika
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která
Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie
Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových
Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin
Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření
APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE
APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HORNIN Ing. Lenka VACULÍKOVÁ, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Ing. Michal RITZ, Ph.D. Katedra analytické chemie
Infračervená spektroskopie
Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční
Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science
Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. The world leader in serving science Typické aplikace těchto technik. Základní princip Infračervená a Ramanova spektroskopie nedestruktivní
VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE
VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny
IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE
IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE Úvod Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektrometrie. Za zakladatele této metody je považován indický fyzik Čandrašékhara
Vybrané spektroskopické metody
Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Vibrace molekul mohou být měřeny buď pomocí absorpce infračerveného záření, nebo pomocí neelastického rozptylu záření, tzn. Ramanova
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
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
11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv Vadym Prokopec Vadym.Prokopec@vscht.cz 11.Metody molekulové spektrometrie
Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA POLYGRAFIE A FOTOFYZIKY Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.
Potravinárstvo. Zuzana Procházková, Michaela Králová, Hana Přidalová, Lenka Vorlová
Potravinarstvo, vol. 7, Special Issue, March 2013 2013 Potravinarstvo. All rights reserved Available online: 20 March 2013 at www.potravinarstvo.com ISSN 1337-0960 (online) MOŽNOSTI VYUŽITÍ FT-NIR SPEKTROMETRIE
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC
Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz
- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence
ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá
INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.
Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených
POSOUZENÍ VLIVU TEPLOT MĚŘENÍ SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLÉKA POMOCÍ FT NIR SPEKTROSKOPIE
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 12 Číslo 4, 2007 POSOUZENÍ VLIVU TEPLOT MĚŘENÍ SLOŽENÍ KRAVSKÉHO
Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie. Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, Praha 4
Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Přenosné Ramanovy spektrometry Tactic ID analýza drog,
OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI INJEKTÁŽNÍHO MÉDIA V INJEKTOVANÝCH HORNINÁCH - DŮKAZNÍ METODY
Ing. Jiří Ščučka, Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: 59 69 79 111, fax. 59 69 19 452 scucka@ugn.cas.cz, vaculikova@ugn.cas.cz OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI
ASSESMENT OF BASIC COMPONENTS OF PORK AND BEEF MEAT BY FT NIR SPECTROSCOPY
ASSESMENT OF BASIC COMPONENTS OF PORK AND BEEF MEAT BY FT NIR SPECTROSCOPY STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK VEPŘOVÉHO A HOVĚZÍHO MASA POMOCÍ FT NIR SPEKTROSKOPIE Mlček J., Simeonovová J., Šustová K. Ústav technologie
Repetitorium chemie VIII. (2014)
Repetitorium chemie VIII. (2014) Moderní metody analýzy organických látek se zastávkou u Lambert-Beerova zákona a odhalení tajemství Bradforda/Bradfordové Odhalení tajemství: Protein Concentration Determination
Infračervená spektrometrie
Infračervená spektrometrie Obsah kapitoly Teorie Instrumentace Pracovní techniky IR spektrometrie MIR Identifikace látek Kvantitativní analýza Aplikace v analýze potravin NIR Vlastnosti metody Aplikace
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,
Mikrospektrofotometrie a její použití ve forenzní analýze
Mikrospektrofotometrie a její použití ve forenzní analýze Vik, M. a Viková, M. Laboratoř Měření Barevnosti a Vzhledu Katedra textilních materiálů, Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci LCAM 1
DETERMINATION OF SELECTED RATIO OF QUALITY OF THE DAIRY PRODUCTS BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY
DETERMINATION OF SELECTED RATIO OF QUALITY OF THE DAIRY PRODUCTS BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY STANOVENÍ VYBRANÝCH JAKOSTNÍCH UKAZATELŮ U MLÉČNÝCH VÝROBKŮ POMOCÍ NIR SPEKTROSKOPIE Růžičková J., Šustová
Využití FTIR spektroskopie ve střední a blízké oblasti pro třídění zrn ječmene s odlišným obsahem neškrobových polysacharidů
Využití FTIR spektroskopie ve střední a blízké oblasti pro třídění zrn ječmene s odlišným obsahem neškrobových polysacharidů Úvod Ječmen (Hordeum vulgare, L.) se řadí mezi nejstarší zemědělské plodiny
Metody charakterizace nanomaterálů I
Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Molekulová spektroskopie atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením
Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie
Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované
Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm
Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový
Význam a stanovení antioxidantů v čaji. Bc. Kateřina Zehnalová
Význam a stanovení antioxidantů v čaji Bc. Kateřina Zehnalová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo stanovení antioxidantů v čajích. Antioxidanty jsou důležité látky mající schopnost
EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT
EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska
Klíčová slova: kopr, Anethum graveolens, kyselina askorbová, celkový obsah flavonoidů, celkový obsah polyfenolů,
VLIV ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA OBSAH ANTIOXIDAČNÍCH LÁTEK ANETHUM GRAVEOLENS L. Vábková Jindřiška, Neugebauerová Jarmila Ústav zelinářství a květinářství, Zahradnická fakulta Lednice, MZLU v Brně, Valtická
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
Vybrané metody spektráln. lní analýzy. Metody charakterizace nanomaterálů I
Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I Spektroskopické metody: atomové vs molekulové atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením pouze
GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1
GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody
13. Spektroskopie základní pojmy
základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Charakterizace rostlinných olejů pomocí FTIR spektrometrie
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Charakterizace rostlinných olejů pomocí FTIR spektrometrie (metoda: infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací) Garant úlohy: prof. Dr. Ing.
Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E.
Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E. Pokorný Mendel University of Agriculture and Forestry, Department of
Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra
Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,
SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,
SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické
CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY
ANALYTICKÉ METODY CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY Získat maximum informací dostupným přírodovědným průzkumem o památce. Posoudit poruchy a poškození materiálů. Navrhnout nejvhodnější technologii restaurování. Určit
Souhrn. Summary. Úvod
Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty Application of molecular spectroscopy on efficiency monitoring of thermal desorption
INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER
INTERPRETACE INFRAČERVENÝCH SPEKTER Obecné základy nedestruktivní metoda strukturní analýzy měření přechodů mezi vibračními hladinami změna dipólového momentu během vibrace v=3 v=2 v=1 v=0 fundamentální
Možnosti využití infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací při vstupní kontrole těsnících materiálů P. Prosr 1, R.
Ročník 2012 Číslo II Možnosti využití infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací při vstupní kontrole těsnících materiálů P. Prosr 1, R. Polanský 1 1 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická,
Infračervená spektrometrie
Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření
Chem. Listy 106, 224 228 (2012)
STUDIUM EXTRAKTŮ LISTOVÍ IBIŠKU METODAMI POVRCHEM ZESÍLENÉ VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE NA ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH POVRŠÍCH ZUZANA CIESLAROVÁ a PAVEL MATĚJKA Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,
Chem. Listy 107, 245 249 (2013)
MOŽNOSTI VYUŽITÍ TECHNIK POVRCHEM ZESÍLENÉ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE PŘÍPRAVKU Chamomilla vulgaris DANUŠE VAVŘINOVÁ a * a PAVEL MATĚJKA b a Ústav analytické chemie, b Ústav fyzikální chemie, Vysoká
Sanace azbestu. VSB-TUO, 17. Listopadu, 15/2172, 70833 Ostrava. UPCE, FCHT, Studenstská 9, 532 10 Pardubice
Sanace azbestu Je schopno terénní stanovení ručním přenosným spektrometrem nahradit laboratorní stanovení pomocí skenovacího elektronového mikroskopu? Kamil Ožana 1, Marek Vyskočil 2, Tomáš Ružovič 3 1
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Zadavatel: název: Mikrobiologický ústav AV ČR,v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 IČ: 61388971 DIČ: CZ61388971 zastoupený: RNDr. Martinem Bilejem,
Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)
Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti) Využívá se (především) absorpce elektromagnetického záření roztoky stanovovaných látek. Látky jsou přítomny ve formě molekul
u Pacova Metoda pro validaci koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické 1 / 23sta
koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické stanici Křešín u Pacova Metoda pro validaci koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické 1 / 23sta Obsah Měření Kvalita
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis
Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded
Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek
Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: Vyučující: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. prof. RNDr. Pavel Matějka, Ph.D., A136, linka 3687, matejkap@vscht.cz doc. Ing. Bohumil Dolenský,
RYCHLÉ ZJIŠŤOVÁNÍ LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ V ŽP
RYCHLÉ ZJIŠŤOVÁNÍ LÉČIV A JEJICH REZIDUÍ V ŽP MAREK MARTINEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav chemie ochrany prostředí Centralizovaný rozvojový projekt
COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH
COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,
nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL
Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální
INSTRUMENTÁLNÍ METODY
INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,
IR a UV VIS spektroskopie
IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Mgr. Eva Lepičová Darzens Reaction of 2-Bromo-4,6-dimethoxy-3(2H)-benzofuranone with Aromatic Aldehydes
Infračervená a Ramanova spektrometrie
Infračervená a Ramanova spektrometrie Infračervené záření Záření v oblasti vlnočtů 12500 10 cm -1 které se dále dělí na 3 podskupiny: - blízká IČ oblast: 12500 5000 cm -1 (Near Infrared, NIR) -střední
Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna
Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise
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
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
Projekt FRVŠ č: 389/2007
Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.
10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci NIR spektrometrie
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci NIR spektrometrie Vadym Prokopec Vadym.Prokopec@vscht.cz 10.Spektrální metody pro
8. Detekce a identifikace aktivních složek a pomocných látek infračervená spektrometrie
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 8. Detekce a identifikace aktivních složek a pomocných látek infračervená spektrometrie Vadym Prokopec Vadym.Prokopec@vscht.cz 8. Detekce
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +
Acta fytotechnica et zootechnica Mimoriadne číslo Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2009, s. 64-68
Acta fytotechnica et zootechnica Mimoriadne číslo Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2009, s. 64-68 MOŽNOST STANOVENÍ CHOLESTEROLU, STIGMASTEROLU A SITOSTEROLU V ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH
KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ
KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming
Modulace a šum signálu
Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr
Uvod DIFUZNĚ-REFLEXNÍ INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE PŮDNÍCH BITUMENŮ Z OBLASTI ŠUMAVY
Chem. Listy 92, 151-156(1998) DIFUZNĚ-REFLEXNÍ INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE PŮDNÍCH BITUMENŮ Z OBLASTI ŠUMAVY VLADIMÍR MACHOVIČ a a FRANTIŠEK NOVÁK b "Centrální laboratoře, Vysoká škola chemicko-technologická,
Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod
1/23 Analýza vrstev pomocí elektronové a podobných metod 1. 4. 2010 2/23 Obsah 3/23 Scanning Electron Microscopy metoda analýzy textury povrchu, chemického složení a krystalové struktury[1] využívá svazek
Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender
ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje
Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek.
Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity: proč a jak. Optická sestava a využití motorizovaných jednotek. Josef Kapitán Centrum digitální optiky Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická
215.1.16 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV
215.1.16 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV ÚVOD Od roku 2007 se v ČR začala uplatňovat politika postupné náhrady fosilních paliv biopalivy. Zatímco spalováním fosilních paliv se do atmosféry
NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika
19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA
Obsah. 1. Uvod. Chem. Listy 92, 434-440 (1998) VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROFOTOMETRIE PRO SLEDOVÁNÍ ZMĚN PŘI OXIDACI ŘEPKOVÉHO OLEJE
Chem. Listy 92, 434-440 (1998) VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROFOTOMETRIE PRO SLEDOVÁNÍ ZMĚN PŘI OXIDACI ŘEPKOVÉHO OLEJE JAROSLAV HÁJEK a, VLADIMÍR MACHOVIČ b *, OLGA KŘÍŽOVÁ a, VLADIMÍRA SEDLÁČKOVÁ 3 a MIROSLAVA
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,
Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku
Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku A. ZADÁNÍ 1. Naučte se ovládat spektrofotometr Unicam UV55
Hydrogenovaný grafen - grafan
Hydrogenovaný grafen - grafan Zdeněk Sofer, Daniel Bouša, Vlastimil Mazánek, Michal Nováček, Jan Luxa, Alena Libánská, Ondřej Jankovský, David Sedmidubský Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, Technická
ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ
ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Aplikace pokročilých metod pro zpracování dat v FTIR spektrometrii
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Aplikace pokročilých metod pro zpracování dat v FTIR spektrometrii (metoda: infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací) Garant úlohy: prof. Dr.
MOŽNOSTI IDENTIFIKACE ROPNÝCH LÁTEK VE VODĚ V PODMÍNKÁCH CHEMICKÝCH LABORATOŘÍ HZS
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2018 MOŽNOSTI IDENTIFIKACE ROPNÝCH LÁTEK VE VODĚ V PODMÍNKÁCH CHEMICKÝCH LABORATOŘÍ HZS POSSIBILITIES FOR IDENTIFICATION OF OIL PRODUCTS IN WATER
(n, m) (n, p) (p, m) (n, m)
48 Vícerozměrná kalibrace Podobně jako jednorozměrná kalibrace i vícerozměrná kalibrace se používá především v analytické chemii Bude vysvětlena na příkladu spektroskopie: cílem je popis závislosti mezi
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA Ústav technologie potravin Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie Teze diplomové práce Vedoucí práce: Ing. Táňa Lužová,
STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ
STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Pardubice Fyzikálně-chemické vlastnosti některých skel a tenkých