nejdůležitější a nejčastější analytická a preparační metoda v biochemickém výzkumu dělení látek mezi dvěma fázemi
|
|
- Michaela Holubová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Chromatografické metody (M. S. Cvět ( ) v r rozdělil na sloupci práškového uhličitanu vápenatého extrakt listové zeleně na několik frakcí různé barvy) nejdůležitější a nejčastější analytická a preparační metoda v biochemickém výzkumu dělení látek mezi dvěma fázemi pevnou - stacionární a pohyblivou mobilní dochází k opakovanému mnohonásobnému ustavování rovnováhy mezi látkou v mobilní fázi a chromatografickým nosičem
2 Dělení chromatografických metod podle skupenství mobilní fáze: kapalinovou LC (Liquid Chromatography) plynovou GC (Gas Chromatography) podle skupenství stacionární fáze chromatografie nedělíme: pojem rozdělovací chromatografie (stacionární fáze je tvořena kapalinou a to buď volnou nebo zakotvenou na pevný nosič)
3 podle druhu a uspořádání stacionární fáze kolonovou (pevná stacionární fáze je plněná v kolonách) LC nebo GC planární (tenkovrstevnou - pevná stacionární fáze je nanesena v tenké vrstvě na inertní podložce TLC) (papírovou - pevnou stacionární fázi tvoří vlákna celulosy papíru PC)
4 Planární chromatografie papírová chromatografie (PC) rozdělovací - stacionární fáze je kapalina zachycená v papíře a mobilní fáze je též kapalná adsorpční - stacionární fáze jsou tuhá vlákna papíru, mobilní fáze je kapalná tenkovrstvá chromatografie (TLC) rozdělovací - stacionární fáze je kapalina zachycená v tenké vrstvě a mobilní fáze je také kapalná adsorpční - stacionární fáze je tuhý adsorbent, který je součástí tenké vrstvy, a mobilní fáze je kapalná
5
6 TLC Černý inkoust z popisovače Stabilo. Mobilní fáze: směs ethanol + voda.
7 Kolonová chromatografie stacionární fáze tvoří sloupec Separace probíhá v koloně, která obsahuje: stacionární (nepohyblivou) fázi (sorbent) mobilní (pohyblivou) fázi (eluent) podle tlaku mobilní fáze: gravitace samospád nízkotlaká a střednětlaká vysokoúčinné kapalinové chromatografie - HPLC (High Performance Liquid Chromatography) - řádově desítky MPa
8
9 Schéma kapalinové kolonové chromatografie
10 Stacionární fáze požívané v chromatografii (Stationary Phase) pevná gelová kapalná tato fáze může být: aktivní nosič (Active Solid) stacionární fáze je samotný nosič zakotvená (Bonded Phase) - kovalentně vázaná na pevný nosič (Solid Support) imobilizovaná (Immobilized Phase) imobilizovaná např. polymerací na povrchu nosiče výrazu sorbent nebo pouze nosič se často používá i pro označení chromatografické náplně pro jakýkoli druh chromatografické metody, tj. buď samotný aktivní nosič nebo komplex nosič se zakotvenou fází.
11 Základní nosiče používané v kapalinové chromatografii Mechanická stabilita dovolující maximální průtok za současného minimálního ucpávaní kolony způsobené stlačením částeček nosiče. Chemická stabilita a odolnost proti některých působení látek, změnám ph, odolnost při sterilizaci. Vysoká vazebná kapacita snižuje nároky na objem nosiče a závisí na počtu, hustotě a přístupu k vazebným skupinám. U porézních materiálů je důležité, aby póry nosiče byly větší než je velikost molekul dělených látek. Povrch nosiče by měl být inertní, aby nedocházelo k nespecifickým interakcím mezi nosičem a dělenou látkou. Velikost a tvar částic nosiče ovlivňuje jak rychlost průtoku mobilní fáze tak celkový povrch nosiče a tím i množství vazebných míst. Při použití menších částic dochází sice při stejném průtoku ke zvýšení tlaku v koloně, ale zároveň se zvyšuje celkový povrch a tím i vazebná kapacita.
12 Celulosa polymer glukosy s β1-4 glykosidickou vazbou tři volné hydroxylové skupiny na jednotku - velmi hydrofilní hydroxylové skupiny - vazba funkčních skupin není moc odolná vůči anorganickým kyselinám, zásadám a oxidačním činidlům
13 Agarosa Agarosa - polysacharid z agaru (součásti mořských řas Gelidium amansii) velmi porézní hydrofilní gel - nemá velkou odolnost proti působení extrémních hodnot ph síťování dibromopropanolem - odolává ph 3-14 a vysoké teplotě 120 o C síťovacího činidla - velikost pórů v nosiči nesmí být nikdy vysušeny dobré mechanické - nová generace tzv. Fast Flow
14 Dextran polysacharid - glukosa s β1-6 vazbou jako celulosa - tři hydroxylové skupiny - silně hydrofilní snadno derivatizovatelné funkční skupiny méně odolnější - než celulosa síťovaný dextran - stabilní v rozsahu hodnot ph 2-12 póry - lépe definované než v celulosy výrazné změny v objemu v závislosti na ph a iontové síle
15 Polyakrylamid Polyakrylamidové gely - polymerizace akrylamidu se síťovacím činidlem N,N -methylen bisakrylamidem hydrofilní a velmi dobré mechanické vlastnosti velmi odolné vůči působení kyselin a zásad dobře autoklávovatelné gelová a iontoměničová chromatografie
16 Silikagel na bázi křemíku silanolové skupiny (Si-OH) na povrchu - velmi hydrofilními snadno nahraditelné jinými funkčními skupinami, zakotvenou fází různé druhy chromatografických metod - iontoměničová chromatografie nebo chromatografie na reverzní fázi částice velmi pevné - ideálními nosiči pro HPLC chemicky stabilní - odolávají i působení organických rozpouštědel postupné rozpouštění až při hodnotách vyšších než ph 8 může tvořit buď vlastní porézní částice nebo může být nanesen na skleněné mikrokuličky
17 Oxid hlinitý (Al2O3) podobné přednosti jako silikagel fyzikální i chemické vlastnosti jsou velmi dobré odolává vysokým tlakům a je odolný vůči rozpouštědlům oproti silikagelu je jeho větší odolnost v širším rozsahu ph neposkytuje povrchové skupiny k chemicky stálým modifikacím se zakotvenou fází Sklo chemickým působením - porézní sklo CPG (Controlled Pore Glas) velmi dobře definované póry stejně chemicky stálé jako silikagely využití - především v HPLC kolonách
18 Polymery a pryskyřice syntetické organické polymery (styrén, styréndivinylbenzén, methakrylát a formaldehydové pryskyřice nebo jejich směsi) odolávají relativně vysokým tlaků - nevyrovnají anorganickým nosičům výhoda - velká stabilita vůči silným kyselinám i zásadám separace větších molekul jako jsou proteiny nebo polymery Polymery polystyrénu a formaldehydové pryskyřice se také připravují ve formě asi 1 mm kuliček a jako nosiče iontoměničových skupin k čištění vody.
19 Vlastnosti nosičů v kapalinové chromatografii Tvar částic nepravidelné částice minimální velikost větší něž částic sférických - menší specifický povrch nízká cena preparativní velkoobjemové izolace pravidelné sférické částice hlavní místo v analytických i v preparativních aplikacích velkém rozsahu velikostí snadné a reprodukovatelné plnění do kolon vysoká účinnost výborná stabilita částic nízký zpětný tlak v kolonách
20 Vlastnosti nosičů v kapalinové chromatografii Velikost částic velikosti od 3 μm pro HPLC kolony až do milimetrů do kolon na čištění vody velikost částic ovlivňuje: zpětný tlak v chromatografickém systému - nepřímo úměrný druhé mocnině průměru částice účinnost dělení - menší částice dávají větší účinnost při stejných rozměrech kolony kolona s částicemi o rozměrech 3 μm má až dvakrát větší účinnost dělení než stejná kolona s částicemi o velikosti 5 μm zpětný tlak je však až čtyřikrát větší
21 účinnost dělení - menší částice dávají větší účinnost při stejných rozměrech kolony
22 Vlastnosti nosičů v kapalinové chromatografii Specifický povrch částic celkový povrch částic nosiče včetně povrchu pórů vztažený na jednotku hmotnosti - m2/g - nepřímo úměrný velikosti částic - přímo úměrný objemu a nepřímo úměrný velikosti pórů
23 Rozdělení kapalinových chromatografických metod Typ interakce mezi dělenou látkou a stacionární fází: adsorpční chromatografii (hydrofobní chromatografie, chromatografie na normální a obrácené fázi, rozdělovací chromatografie) ionexovou (iotoměničovou) chromatografii vylučovací chromatografii (gelová chromatografie, size exclusion chromatografie) afinitní chromatografii
24 Adsorpční chromatografie Adsorpce látek na stacionární fázi historicky děleno na: Adsorpční chromatografii (Adsorption Chromatography) Chromatografie na normální a obrácené fázi (Normal and Reverse phase Chromatography) Hydrofobní chromatografie (Hydrophobic Chromatography HIC)
25 Hydrofobní interakce van der Waalsovy síly působící mezi permanentními nebo indukovanými dipóly molekul Polarita látky počet a polarita funkčních skupin nasycené uhlovodíky < nenasycené uhlovodíky < ethery < estery < aldehydy < ketony < alkoholy < kyseliny. Polarita stacionární a mobilní fáze polarita stacionární fáze - různé typy zakotvených fází polarita mobilní fáze - směs různých rozpouštědel
26 Adsorpční chromatografie Stacionární fáze v adsorpční chromatografii Chromatografie na normální fázi (Normal Phase Chromatography) Chromatografie na obrácené fázi (Reversed- Phase Chromatography)
27 Chromatografie na normální fázi klasická chromatografická metoda - polární stacionární a nepolární mobilní fázi (původně adsorpční chrom.) interakcí polárních skupin látky s polárními skupinami na povrchu stacionární fáze Stacionární fáze silikagel nebo oxid hlinitý Zakotvené fáze v chromatografii na normální fázi polární skupiny na bázi aminů, nitrilů a diolů na silikagelových nosičích
28 Chromatografie na obrácené fázi jedna z nejpoužívanějších metod ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii stacionární fáze nepolární, mobilní fáze polární Typická stacionární fáze různě dlouhé alifatické uhlovodíkové řetězce (zakotvená fáze) na silikagelu Typická mobilní fáze směs vody a metanolu, acetonitrilu, acetonu nebo jiných organických rozpouštědel
29 stupeň polarity - typ zakotvené fáze alifatické uhlovodíkové řetězce fenylové skupiny kyanidové skupiny Adsorpční chromatografie Název Označení Vzorec Amino NH 2 Nitril (Cyano) CN Diol Diol Methyl C1 Butyl C4 Hexyl C6 Oktyl C8 Oktyldecyl C18, ODS Fenyl Fenyl
30 Další faktory ovlivňující separaci látek Adsorpční chromatografie Carbon loading procentuálním zastoupení uhlíku ve stacionární fázi - se stoupajícím zastoupením uhlíku se zvyšuje i rozlišovací schopnost stacionární fáze Endcapping druhotná ochrana silanolových skupin silikagelu
31 Adsorpční chromatografie Hydrofobní chromatografie (Hydrophobic Interaction Chromatography HIC) Specifický termín pro adsorpční chromatografii v proteinové biochemii hydrofobní chromatografie pouze na dělení proteinů neiontové interakce proteinů se stacionární fází Stacionární fáze - nejčastěji různě dlouhé alifatické řetězce a fenyl síla vazby k bílkovině se zvyšuje v pořadí- methyl, isopropyl, butyl, octyl, fenyl a oktyldecyl
32 Ionexová (iontoměničová) chromatografie (Ion-Exchange Chromatography) působení elektrostatických sil mezi kladně a záporně nabitými ionty reverzibilní vazba iontů funkčních skupin dělené látky s ionizovanými funkčními skupinami na chromatografickém nosiči ionexu dělení látky na základě: jejich elektrických vlastností množství a druhu nabitých funkčních skupin rozhoduje velikost elektrostatických sil
33
34 ionty s vyšším nábojem vytěsňují ionty s nábojem nižším uplatňuje se obecný princip chemické rovnováhy - dostatečná koncentrace iontů se slabší vazbou vytěsní i ionty vázané pevněji toho se využívá při vytěsňování částic uchycených na nosiči Kationty: Ag+ > Cs+ > Rb+ > K+ > NH4+ > Na+ > H+ > Li+ Anionty: I- > NO3- > PO4- > CN- > HSO3- >Cl- > HCO3- > HCOO- > CH3COO- > OH- > F-
35 V biochemii - ionexová chromatografie nejrozšířenější chromatografickou metodou hlavně při izolaci bílkovin bílkoviny - na povrchu vedlejší řetězce kyselých a basických aminokyselin celkový náboj bílkoviny závisí na počtu jednotlivých kladně a záporně nabitých aminokyselin a na ph prostředí pi bílkovin ph při kterém je bílkovina elektroneutrální Protein pi ph 4.8 ph 7.2 ph 8 Carbonic Anhydrase Carboxypeptidase B Chymotrypsin Lysozyme
36 Funkční skupiny nabity kladně anexy záporně katexy Podmínky při ionexové chromatografii (velká nabídka různých nosičů) Silné - ionizované přes celou oblast ph (ph 3-11) Slabé - užší rozmezí ph, jen částečně ionizovány při hodnotách ph nižších než je pi (látka je nabita kladně) katex při hodnotách ph vyšších než je pi (látka je záporně nabitá) anex výběr stacionární fáze závislý na hodnotě pi bílkoviny na ph při izolaci - omezení ph stabilitou bílkovin rozdělení bílkovin jejichž pi se výrazně liší - nastavit ph pufru mezi hodnoty pi vždy jedna z bílkovin se zachytí na nosiči a druhá proteče
37 Vzorec Název Zkratka Silný anex -CH 2 N + (CH 3 ) 3 trimethylaminomethyl TAM -C 2 H 4 N + (C 2 H 5 ) 3 triethylaminoethyl TEAE -C 2 H 4 N + (C 2 H 5 ) 2 CH 2 CH(OH)CH 3 diethyl-2-hydroxypropylaminoethyl QAE, Q Slabý anex -C 2 H 4 N + H 3 Aminoethyl AE -C 2 H 4 NH(C 2 H 5 ) 2 diethylaminoethyl DEAE Silný katex -SO - 3 sulpho S -CH 2 SO - 3 sulphomethyl SM -C 3 H 6 SO - 3 sulphopropyl SP Slabý katex -COO - carboxy C -CH 2 COO - carboxymethyl CM Silné ionexy - rozdělení slabých elektrolytů (látek, které potřebují ke své ionizaci extrémní hodnoty ph) Slabé ionexy - dělení v rozmezí ph 6-9 nehrozí nebezpečí denaturace bílkovin nevážou na sebe slabě nabité molekuly nečistot nevyžadují tak silné eluční podmínky
38 Mobilní fáze používané při ionexové chromatografii vodné roztoky pufrů - alespoň o jednu jednotku vyšší nebo nižší než je pi dělené látky nutná určitá iontová síla - zamezení nespecifickým interakcím mezi dělenou látkou a nosičem (např. hydrofobním interakcím) příliš silné vazbě mezi dělenou látkou a ionexovou skupinou vazbám nečistot na nosič předem stanovit - většinou NaCl o koncentraci mm. Typ nosiče pufr pk pufrační rozmezí katex Acetátový 4,76 4,8-5,2 Citrátový 4,76 4,2-5,2 MES 6,15 5,5-6,7 fosfátový 7,2 6,7-7,6 HEPES 7,55 7,6-8,2 anex Histidin 6,15 5,5-6,0 Imidazol 7 6,6-7,1 Tris 8,16 7,5-8,0
39 Vytěsnění (eluce) látek z ionexového nosiče změna iontové síly mobilní fáze - zvýšená koncentrac doplňkových iontů, které vytěsní dělenou látku změnou ph - dochází ke změně stupně ionizace jak dělené látky tak i ionexového nosiče - oslabení a přerušení jejich vzájemné interakce, např. proteiny při ph lišícím se přibližně o 0,5 jednotky od jejich pi
40 Tři typy eluce Isokratická eluce jeden typ elučního činidla, v průběhu vytěsňování se nemění Kroková eluce - typ elučního činidla se skokově mění během vytěsňování Gradientová eluce - typ elučního činidla se mění během vytěsňování postupně
41 Gradient maker Gradient maker jsou dvě spojené nádoby Tvarem nádob se ovlivní tvar gradientu Různá strmost gradientové eluce ovlivňuje rozlišení
42 Vylučovací, gelová chromatografie (Size Exclusion Chromatography) rozdělení na základě velikosti a tvaru molekulové síto menší částice zadržovány v pórech velké částice vyplaveny ven z kolony čím menší částice tím více je zadržována
43
44 Výběr nosiče trojrozměrná síť pórů definované velikosti polyakryamid, agarosa, dextran nebo jejich vzájemně zesíťované kombinace, nosiče z porézního skla ideální případ - nedochází k nespecifické interakci se směsí dělených látek často - adsorpce látek na zvolený nosič potlačení iontových interakcí vyšší iontovou silou v mobilní fázi - koncentrace NaCl mm interakce hydrofobního charakteru - přítomnost iontů snížit nebo vyloučit komerčně dostupné nosiče dělící rozsah od Mr 100 až do
45 Vliv tvaru dělené látky globulární proteiny membránové proteiny podlouhlá vlákna polysacharidy nebo glykoproteiny podlouhlé částice se zadržují méně minimalizace použitím denaturačních činidel (močovina) - náhodné klubko vláknité polysacharidy - prostředí s vysokou iontovou silou - částice kulového tvaru.
46 Použití Izolace, čištění a analýza vzorků Stanovení relativní molekulové hmotnosti Eluční objem resp. retenční čas - závislý relativní molekulové hmotnosti (Mr) v určitém rozsahu je eluční objem lineárně úměrný přirozenému logaritmu relativní molekulové hmotnosti (log Mr) kalibrační křivka z proteinů o známých hmotnostech - určení hmotností dělených proteinů Zahušťování Voda a malé molekuly jsou nasáty do polymeru - zahuštění makromolekulárních látek v roztoku Odsolování odstranění jiných nízkomolekulárních látek z roztoku jako např. fenolu nebo sacharózy.
47 Afinitní chromatografie (Affinity Chromatography) dělení látek - jedinečné, vysoce specifické a reverzibilní biologické interakce s ligandy původně - čištění enzymů reakcí enzymového substrátu jako ligandu s enzymem Ligandy - nízkomolekulární látky (substráty pro enzymy, peptidy) - celé bílkoviny (interakce protilátka antigen) mnohdy - záměna ligandu a izolované látky (izolovaná látka např. lektin - ligand k izolaci cukrů)
48
49
50 ligand typ interakce izolovaná látka enzymový substrát enzym substrát enzym lektin cukr-lektin glykoprotein protilátka protilátka-antigen bílkovina protein A (protein G) protein A(G)-protilátka imunoglobulin iont kovu kov-aminokyselina bílkovina hormon hormon-receptor bílkovina pigment (triazin) pigment-protein protein thiol kovalentní chromatografie protein inhibitor proteáz mastné kyseliny nukleotidy biotin heparin proteázy proteiny nukleové kyseliny avidin protein
51 Podmínky nutná znalost struktury a vlastností dělené látky - nastavení specifických podmínek - vazba na ligand a vytěsnění prostorová dostupnost vazebného místa - vazebné místo nemusí být přímo na povrchu částice vazba ligandu na nosič pomocí raménka - několikauhlíkový řetězec vzdálenost mezi nosičem a dělenou látkou - snížení pravděpodobnosti nespecifické interakce délka raménka individuální, nutno stanovit pomocí experimentu většinou s 6 8 atomy uhlíku za optimálních podmínek - pouze vazba ligandu a námi požadované látky ostatní látky a nečistoty jsou vymyty narušení vazba ligand a izolovaná látka vytěsnění
52 Nosiče v afinitní chromatografii vhodné vedlejší chemické skupiny k vazbě ligandu nebo raménka s ligandem stálost nosiče i vazby nosič ligand minimální nespecifické interakce s molekulami ostatních látek a nečistot dobré fyzikální vlastnosti - odolnost vůči tlaku, dostatečné průtokové rychlosti. síťované polysacharidů dextran, agarosa, celulosa nebo polyakrylamidových gelů, polystyrenu, porézního skla nebo silikagelu. Vazba ligandu na nosič příprava nosiče - komerčně dostupný nosič aktivovaný a připravený k navázání ligandu s navázaným ligandem
53 Několik účinných metod používaných k vazbu ligandu na nosič Bromkyanová metoda. nejrozšířenější kladně nabitá (pka ~ 9,5) a může částečně působit jako ionexová skupina. extrémní ph - pomalá hydrolýza bromkyan - toxický - běžně dostupné komerční nosiče předem aktivované bromkyanem Bisepoxidová metoda. dochází ke vložení raménka mezi nosič a ligand délka se řídí výběrem vhodného bis-epoxidu Triazinová metoda. Sulfonyl chloridová metoda.
54 Karbonyldiimidazolová metoda. Polysacharidový nosič karbonyldiimidazol (CDI) není toxický nevznikají vedlejší skupiny, které by měly iontoměničový charakter Glutaraldehydová metoda. Aminové skupiny polyakrylamidového gelu nebo agarosy - aktivace glutaraldehydem jednoduchá, účinná a levná metoda OHC-(CH 2 ) 3 -CHO + NH 2 -R -> OHC-(CH 2 ) 3 -CH=N-R Konkrétní postupy - součástí návodu dodaného výrobcem daného nosiče
55
56 PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE, GC Plynový CHROMATOGRAF SEPARACE v GC probíhá v kapilární nebo náplňové koloně, která obsahuje stacionární (nepohyblivou) fázi (sorbent) mobilní (pohyblivou) fázi (nosný plyn, inertní plyn či eluent). Rozdílné analyty mají rozdílnou afinitu k sorbentu - jsou rozdílně zadržovány a zpožďovány
57 NOSNÝ PLYN N2, H2, He, Ar VZORKY plyny a nízkomolekulární organické látky, těkavé DÁVKOVÁNÍ VZORKU se provádí do nástřikové hlavy opatřené septem, která je vyhřívána na zvolenou teplotu a proplachována nosným plynem. plynné vzorky injekční stříkačky o objemu 10 až 1000 ml kapalné vzorky injekční stříkačky o objemu 1 až 100 ml tuhé vzorky roztok ve vhodném rozpouštědle
58 KOLONY a) náplňové kolony skleněné nebo z nerezové oceli o průměru 1 až 6 mm a délce 0,5 až 10 m s adsorbentem (GSC) se stacionární fází na inertním nosiči (GLC) b) kapilární kolony dříve skleněné nebo z nerezové oceli dnes výhradně křemenné s polyimidem o průměru 0,1 až 0,5 mm o délce 10 až 100 m s chemicky vázanou stacionární fází na stěnách kolony
59 Nosiče v GC aktivní uhlí, grafitizované uhlí dělení plynů a lehkých uhlovodíků silikagel dělení anorganických plynů a nízkovroucích kapalin molekulová síta (krystalické hlinitokřemičitany) dělení plynů a lehčích uhlovodíků jako sušidla porézní polymery (vinylbenzenové kopolymery), komerčně tzv. Porapaky dělení nízkomolekulárních uhlovodíků, anorganických plynů, alkoholů, esterů a ketonů
60 STACIONÁRNÍ FÁZE v GC Carbowaxy (polyethylenglykoly) Ucony (polypropylenglykoly) polární stacionární fáze s rostoucí Mr klesá polarita Polyestery (např. polyethylenglykoladipáty, polypropylenglykoladipáty, polyethylenglykolsukcináty) polární stacionární fáze Silikonové stacionární fáze (polysiloxany) (např. methylpolysiloxan SE-30, fenylmethylpolysiloxan OV-17, fenylpolysiloxan SE-54, kyanopropylpolysiloxan SP-2340) často používané široký rozsah polarity
61 Detektory v GC Tepelně vodivostní TCD THERMAL CONDUCTIVITY DETECTOR Změna tepelné vodivosti vlákna (W aj.) při eluci analytu z kolony Univerzální detekce, ale neselektivní, nepříliš citlivý Nosný plyn malé molekuly, např. vodík Jedinečné řešení pro analýzu nízkomolekulárních plynů Plamenově ionizační FID FLAME IONIZATION DETECTOR Univerzální odezva pro organické spalitelné látky ve vodíkovém plaménku. Vzniklé ionty způsobí proud mezi elektrodami v detektoru a tím signál. Při eluci látky z kolony se mění proud, vzniká signál, odezva Elektronový záchyt ELECTRON CAPTURE DETECTOR V detektoru je zdroj elektronů beta zářič Při eluci elektronegativní látky z kolony nastane pokles proudu elektronů, snížení signálu, vznik odezvy Výhodná detekovatelnost až do řádu pg v nástřiku pro látky s halogeny, nitroskupinami, konjugovanými vazbami Balasty jako tuky se nedetekují, ale kontaminují detektor, zhoršují jeho funkci, je nutná periodická údržba. Hmotnostní MASS SELECTIVITY DETECTOR Ideální selektivní detektor pro stopovou detekci a identifikaci neznámých nox. Spojení GC-MS.
Chromatografické metody
Chromatografie Chromatografické metody zrod chromatografie: ruský botanik a biochemik M. S. Cvět (1872 1919) v r. 1906 rozdělil na sloupci práškového CaCO 3 extrakt listové zeleně na několik frakcí různé
VíceChromatografie. 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
VíceEvropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Chromatografie co je to? : široká škála fyzikálních metod pro analýzu nebo separaci komplexních směsí proč je to super?
VíceSeparační 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
Vícemobilní fáze pohyblivá - obsahuje dělené látky, které mají různou afinitu ke stacionární fázi.
separační metody Chromatografické metody Distribuce látky mezi dvě fáze: stacionární fáze nepohyblivá - ukotvený materiál mobilní fáze pohyblivá - obsahuje dělené látky, které mají různou afinitu ke stacionární
VíceVysokoúčinná kapalinová chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací
VíceGelová permeační chromatografie
Gelová permeační chromatografie (Gel Permeation Chromatography - GPC) - separační a čisticí metoda - umožňuje separaci skupin sloučenin s podobnou molekulovou hmotností (frakcionace) - analyty jsou po
VíceTYPY KOLON A STACIONÁRNÍCH FÁZÍ V PLYNOVÉ CHROMATOGRAFII
TYPY KOLON A STACIONÁRNÍCH FÁZÍ V PLYNOVÉ CHROMATOGRAFII Náplňové kolony - historicky první kolony skleněné, metalické, s metalickým povrchem snažší výroba, vysoká robustnost nižší účinnost nevhodné pro
VíceADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE (LSC)
EXTRAKCE TUHOU FÁZÍ ADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE (LSC) -rozdělení směsi látek (primární extrakt) na sloupci sorbentu ve skleněné koloně s fritou (cca 50 cm x 1 cm) -obvykle jde o selektivní adsorpci nežádoucích
VíceNÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC
NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC DÉLKA: 0,6-10 m VNITŘNÍ PRŮMĚR: 2,0-5,0 mm MATERIÁL: sklo, ocel, měď, nikl STACIONÁRNÍ FÁZE: h min = A + B / u + C u a) ADSORBENTY b) ABSORBENTY - inertní nosič (Chromosorb, Carbopack,
VíceChromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost
Chromatofokusace separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost Polypufry - amfolyty Stacionární fáze Polybuffer 96 - ph 9-6
VíceSPE 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,
VíceSeparační metody v analytické chemii. Kapalinová chromatografie (LC) - princip
Kapalinová chromatografie (LC) - princip Kapalinová chromatografie (Liquid chromatography, zkratka LC) je typ separační metody, založené na rozdílné distribuci dělených látek ve směsi mezi dvě různé nemísitelné
VíceMetody separační. -rozdělení vzorku na jednotlivá chemická individua nebo alespoň na jednodušší směsi - SELEKTIVITA - FRAKCIONAČNÍ KAPACITA
Metody separační Klíčový požadavek -rozdělení vzorku na jednotlivá chemická individua nebo alespoň na jednodušší směsi DŮLEŽITÉ POJMY - SELEKTIVITA - FRAKCIONAČNÍ KAPACITA Metody separační SELEKTIVITA
VíceStručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů:
Stručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů: zopakovaní základních principů a postupů Mirka Šafaříková Tel. 38777 5627 mirkasaf@usbe.cas.cz Na Sádkách 7, 1. patro, č. dveří 140 Acidobazické rovnováhy
VícePrincipy chromatografie v analýze potravin
Principy chromatografie v analýze potravin živočišného původu p Ivana Borkovcová Ústav hygieny a technologie mléka FVHE VFU Brno, borkovcovai@vfu.cz Úvod, základní pojmy chromatografické systémy dělení
VíceVYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography
VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography Separační principy kapalinové chromatografie adsorpce: anorg. sorbenty Al
VíceCHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).
CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou
VíceUNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku
VíceTypy molekul, látek a jejich vazeb v organismech
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,
VíceRepetitorium chemie IV (2014)
Repetitorium chemie IV (2014) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza, polymerní částice) Mobilní
VícePříprava 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
VíceMetody separace. přírodních látek
Metody separace přírodních látek (5) Chromatografie; základní definice a klasifikace ruzných metod; kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, přístrojová technika. Chromatografie «F(+)d» 1897
VíceChromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1
Chromatografie Petr Breinek Chromatografie_2011 1 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální rozdělování složek analyzované směsi vzorku mezi dvěma fázemi. Nepohyblivá fáze (stacionární
VíceNázev: 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
VíceVysokoúčinná kapalinová chromatografie
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Autorský kolektiv ústavu 402 VŠCHT Praha Část 1, Úvod Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
VíceHydrofobní chromatografie
Hydrofobní chromatografie Hydrofobicita proteinu insulin malwmrllpl lallalwgpd paaafvnqhl cgshlvealy lvcgergffy tpktrreaed lqvgqvelgg gpgagslqpl alegslqkrg iveqcctsic slyqlenycn vliv soli na protein Stacionární
Víceisolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi
SEPARAČNÍ METODY Využití separačních metod isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi Druhy separačních metod Srážení
VíceKapalinová chromatografie - LC
Kapalinová chromatografie - LC Fyzikálně-chemická metoda dělení kapalin (roztoků) využívající rozdělování složky mezi dvě nestejnorodé fáze, nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), přičemž pohyblivou
VíceKapalinová chromatografie - LC
Kapalinová chromatografie - LC Fyzikálně-chemická metoda dělení kapalin (roztoků) využívající rozdělování složky mezi dvě nestejnorodé fáze, nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), přičemž pohyblivou
VíceElektromigrační metody
Elektromigrační metody Princip: molekuly nesoucí náboj se pohybují ve stejnosměrném elektrickém Arne Tiselius rozdělil proteiny krevního séra na základě jejich rozdílných rychlostí pohybu v elektrickém
VíceNázev: 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,
VícePlynová chromatografie
Základní přednáška Doc.RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. RNDr. Radomír Čabala, Dr. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie GC - Definice fyzikálně-chemická metoda separace směsi
VíceTeorie chromatografie - I
Teorie chromatografie - I Veronika R. Meyer Practical High-Performance Liquid Chromatography, Wiley, 2010 http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470688427 Příprava předmětu byla podpořena projektem
VíceEvropský 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
VíceKapalinová chromatografie
Kapalinová chromatografie LC - mobilní fáze kapalina, která proudí kolonou naplněnou stacionární fází 1 - adsorpční chromatografie (LSC) tuhá látka jako sorbent (použití méně často proti LLC) 2 -rozdělovací
Více[ A] 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE K =
7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE Chromatografie je primární separační metoda, při níž se využívá mnohokrát opakované ustanovení rovnováhy mezi dvěma nemísitelnými fázemi. Jedná se o mnohostrannou techniku, která
VícePříprava 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 14 Iontově výměnná chromatografie Iontově výměnná chromatografie se používá pro separaci aminokyselin od roku 1956. Jak z pohledu
VíceAnalýza 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
VíceRepetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)
Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza,
VíceÚvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek
Úvod k biochemickému praktiku Pavel Jirásek Úvodní informace 4 praktika B1 B2 B3 B4 4 týdny 8 pracovních stolů rozdělení kruhu do 8 pracovních skupin (v každé 2-3 studenti) Co s sebou na praktika plášť
VíceVysokoúčinná 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
Více06. Plynová chromatografie (GC)
06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé
VícePříprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším
VíceZŠ 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
VíceIonexová chromatografie
Ionexová chromatografie Určena pro separaci látek nesoucích kladný nebo záporný náboj Afinita iontů k ionexu závisí na velikosti náboje V případě proteinů hraje zásadní roli ph! Princip ionexové chromatografie
VíceChromatografie. 1 Úvod
Chromatografie 1 Úvod Chromatografie je metoda sloužící k separaci a analýze složitých směsí. Chromatografie se velmi široce uplatňuje ve všech vědeckých odvětvích včetně lékařství. V rámci lékařských
VíceIMUNOANALÝZA elektroforetické separační metody. 3. ročník Klinická biologie a chemie
IMUNOANALÝZA elektroforetické separační metody 3. ročník Klinická biologie a chemie Princip elektroforézy I. Separační metoda využívající různé pohyblivosti různých iontů (složek směsi) ve stejnosměrném
VíceStruktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů
Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů gelová Struktura makroporézní Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Anex (anion exchanger) Měnič aniontů Velikost ionexových perliček Katex Silně kyselý katex
VíceOpakování
Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony
VíceÚvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie Josef Cvačka, 1. 10. 2018 Chromatografické techniky převzato z M.Klusáčková: Chromatografie Královna analýz Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná
VíceZáklady analýzy potravin Přednáška 6
PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC) Mobilní fází v GC je nosný plyn (N 2, Ar, He, H 2 ). Interakce analytu s nosným plynem jsou slabé. GSC (gas-solid chromatography): separované látky jsou adsorbovány tuhou stacionární
VíceSekunda (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
VíceSkupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe
Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe
VíceVysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz 1 Sylabus přednášky: Praxe v HPLC Mobilní fáze Chromatografická kolona Spoje v HPLC Vývoj chromatografické
VíceSkupenské stavy látek. Mezimolekulární síly
Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.
VícePLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE
PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE Tenkovrstvá chromatografie je technika pro identifikaci a separaci směsi organických látek Identifikace složek směsi (nutné použít standard) analysa frakcí sbíraných během
VíceKlinická 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
VíceTrendy 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
VíceÚvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová
Úvod k biochemickému mu praktiku Vladimíra Kvasnicová organizace praktik pravidla bezpečné práce v laboratoři laboratorní vybavení práce s automatickou pipetou návody: viz. aplikace Výuka automatická pipeta
VíceChromatografické metody
Chromatografické metody Irina Nikolova, Mgr. Oddělení ochrany čistoty ovzduší Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem tel: +420 472706050 fax: +420 472706024
VíceCHROMATOGRAFICKÉ METODY
CHROMATOGRAFICKÉ METODY 1 Historie chromatografie z XPΩMA, BARVA (řec. chroma), rozlišení látek dělením a jejich barvou, 1903 idea přednesená ve Varšavě ruským biologem a chemikem Michailem Semjonovičem
VíceSuperkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce
Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně
VíceAnalytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně
Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Šárka Dušková 24. září 2015-61. konzultační den Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích 1 HPLC-MS/MS HPLC high-performance
VícePolymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:
MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,
VíceOPVK CZ.1.07/2.2.00/
OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Základní principy vývoje nových léčiv OCH/ZPVNL Mgr. Radim Nencka, Ph.D. ZS 2012/2013 Molekulární interakce SAR Možné interakce jednotlivých funkčních skupin 1. Interakce alkoholů
VícePři 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
VíceSeparační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. www.natur.cuni.cz/~suchan. Jana Sobotníková
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Separační metody Jana Sobotníková tel.: 221951230 e-mail: jana.sobotnikova@natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz/~suchan *přednášky
VícePřístupy k analýze opticky aktivních látek metodou HPLC
Přístupy k analýze opticky aktivních látek metodou HPLC Karel Lemr Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého tř. Svobody 8, 771 46 Olomouc lemr@prfnw.upol.cz Zentiva, Praha,
VíceCo je proteomika? Proteom? Protein? Experimentální strategie proteomiky Vlastnosti AMK a proteinů
2018 Co je proteomika? Proteom? Protein? Experimentální strategie proteomiky Vlastnosti AMK a proteinů METODY PRÁCE S PROTEINY dezintegrace, lyzace, frakcionace detergenty srážení, precipitace, denaturace
Více1. 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
VíceUhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská
VíceChromatografie Královna analýz
Chromatografie Královna analýz Monika Klusáčková monika.klusackova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, AVČR, v.v.i. Analytická chemie Jaké látky se nachází ve vzorku? kvalitativní složení
VíceMetody práce s proteinovými komplexy
Metody práce s proteinovými komplexy Zora Nováková, Zdeněk Hodný Proteinové komplexy tvořeny dvěma a více proteiny spojenými nekovalentními vazbami Van der Waalsovy síly vodíkové můstky hydrofobní interakce
VíceSeparační metoda. Fázový diagram
Separační metody využívají se k izolování (separaci) dokazované nebo stanovované složky z analyzované směsi a k odstranění rušivých (interferujících) komponent analyzovaného roztoku (účel získání čistých
VíceII. Chromatografické separace
II. Chromatografické separace 9. Jednotlivé chromatografické metody Adsorpční, gelová, iontově výměnná, afinitní chromatografie, chromatografie na reverzní a normální fázi 10. Teoretické základy chromatografických
VíceVysokoúčinná 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
VíceÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
VíceCvičení KATA Analytická chemie Chromatografie
je analytická metoda, při které dochází k separaci (rozdělení) jednotlivých složek, které tvoří analyzovaný vzorek. Je založena na opakovaném ustanovení rovnováh mezi dvěma fázemi, mobilní (pohybující
VíceVYUŽITÍ 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
VíceHistorie. Ruský botanik Michail S. Cvět (Tswett) objevitel chromatografie na přelomu 19. a 20. stol. Dělení rostlinných pigmentů na barevné pásy
Historie Ruský botanik Michail S. Cvět (Tswett) objevitel chromatografie na přelomu 19. a 20. stol. Dělení rostlinných pigmentů na barevné pásy Skleněná kolona naplněna práškovým CaCO 3 avymývána organickými
VíceSelektrivní distribuce anlytu mezi rozpouštědlo a adsorpční povrch stacionární fáze. Konkurence na povrchu sorbentu: analyt versus solvent
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - Techniky/mody HPLC - I Příprava předmětu byla podpořena projektem PPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 2.3.1. Techniky HPLC - Mody HPLC 2.3.1.1. Adsorpční chromatografie
VíceDETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018
DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii Izolační a separační metody, 2018 Detektory v kapalinové chromatografii Typ detektoru Zkratka Měřená veličina Refraktometrický detektor RID index lomu Spektrofotometrický
VíceChemie povrchů verze 2013
Chemie povrchů verze 2013 Definice povrchu složitá, protože v nanoměřítku (na úrovni velikosti atomů) je elektronový obal atomů difúzní většinou definován fyzikální adsorpcí nereaktivních plynů Vlastnosti
VíceUltrastopová 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
VíceChromatografické metody základní rozdělení a instrumentace
Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace Plynová chromatografie separace organických látek s bodem varu do 400 C není vhodná k separaci biomakromolekul detekce produktů enzymových reakcí
VícePlynová chromatografie Aplikace v toxikologii. M. Balíková
Plynová chromatografie Aplikace v toxikologii M. Balíková GAS CHROMATOGRAPH M. Balíková: GC v toxikologii_11-12 2 Oblasti analytického využití GC: Vysoce účinné dělení směsí Ideální metoda pro látky termostabilní
VíceVíme, co vám nabízíme
PDF vygenerováno: 30.12.2016 5:20: Katalog / Laboratorní pomůcky / ace / Nástavce a filtrační špičky na injekční stříkačky Nástavec filtrační na injekční stříkačky MACHEREY-NAGEL Jednoúčelové nástavce
VíceAfinitní chromatografie
Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR Afinitní chromatografie Tereza Vařilová, Věra Pacáková PřF UK Praha Obsah přednášky 1. Úvod
VíceIzolace 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
VíceTest vlastnosti látek a periodická tabulka
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti
VíceMetody izolace a purifikace antigenů a protilátek IMUNOCHEMIE. Separační metody. Cíl izolace. Zuzana Bílková. Rozbíjení buněk, tkání, homogenizace
Cíl izolace Metody izolace a purifikace antigenů a protilátek Ověření účinnosti separace, čistoty a charakterizace produktů IMUNOCHEMIE Získání biopolymeru (proteiny, polysacharidy, glykoproteiny.) definované
VíceHistorie. Ruský botanik Michail S. Cvět (Tswett) objevitel chromatografie na přelomu 19. a 20. stol. Dělení rostlinných pigmentů na barevné pásy
Historie Ruský botanik Michail S. Cvět (Tswett) objevitel chromatografie na přelomu 19. a 20. stol. Dělení rostlinných pigmentů na barevné pásy Skleněná kolona naplněna práškovým CaCO 3 avymývána organickými
VíceÚvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Zuzana Bosáková, Josef Cvačka, Petr Kozlík (pondělky 12:20 13:50, CH3) 1/ Úvod do HPLC [JC; 5. 10.] 2/ Teorie HPLC [PK; 12. 10.] 3/ Instrumentace [PK; 19.10.] 4/
Více