Biofyzika laboratorní cvičení

Podobné dokumenty
Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO

12. seminář. Nefelometrie a turbidimetrie Chiroptická aktivita (Polarimetrie) Interferometrie Fotoluminiscenční spektroskopie

Stanovení kritické micelární koncentrace

Fluorescence (luminiscence)

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Struktura sacharidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup :

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Chemie povrchů verze 2013

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

12. Elektrochemie základní pojmy

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

25. SACHARIDY. 1. Základní sacharidy. 2. Porovnání mezi achirální a chirální sloučeninou. Methan (vlevo) a kyselina mléčná.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Netkané textilie. Materiály 2

Symetrie molekul a stereochemie

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Symetrie molekul a stereochemie

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Mol. fyz. a termodynamika

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok Obor Aplikovaná chemie

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Řešení praktických částí

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Opakování

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

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

VIDEO ZÁMĚR ÚLOHY POMŮCKY TEORETICKÝ ÚVOD

Zařízení: Rotační viskozimetr s příslušenstvím, ohřívadlo s magnetickou míchačkou, teploměr, potřebné nádoby a kapaliny (aspoň 250ml).

7. Viskozita disperzních soustav

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

První testový úkol aminokyseliny a jejich vlastnosti

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Odborně-pedagogický koncept

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Analýza aniontových tenzidů v čisticích prostředcích kapilární elektroforézou

Práce, energie a další mechanické veličiny

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Otázky ke zkoušce z obecné chemie (Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.)

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. obor (kruh) FMUZV (73) dne

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Odměrná analýza, volumetrie

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

test zápočet průměr známka

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Enzymy. aneb. Není umění dělat co tě baví, ale najít zalíbení v tom, co udělati musíš. Luboš Paznocht

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.XI. Název: Měření stočení polarizační roviny

Teorie chromatografie - I

13. Spektroskopie základní pojmy

rtuť při 0 o C = 470 mn m 1 15,45 17,90 19,80 21,28

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

11. Koloidní roztoky makromolekul

Krevní oběh. Helena Uhrová

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Základy fotometrie, využití v klinické biochemii

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).

SADA VY_32_INOVACE_CH2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

APLIKOVANÉ ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

Transkript:

Biofyzika laboratorní cvičení

Cvičení z biofyziky 1. A) Stanovení koncentrace glukosy polarimetricky B) Mutarotace glukosy C) Refraktometrie 2. A) Potenciometrické stanovení disociační konstanty B) Kapacita pufru 3. A) Stanovení viskozity tlačným viskozimetrem B) Laserová difrakce + Nefelometrie 4. A) Kritická micelární koncentrace B) Konduktometrické hodnocení kvality vody 5. A) Stanovení izoelektrického bodu kaseinu B) Měření teploty těla C) Stanovení rychlostní konstanty rozpouštění pevné látky 6. Adsorpce na aktivním uhlí

Laboratorní technika Vážení Předvážky; přesnost ca 0,01 g Analytické váhy; přesnost 0,0001 g Odměřování roztoků orientační přibližné přesné

Optická otáčivost Polarimetrie - je schopnost chirálních látek stáčet rovinu polarizovaného světla. - jako optické izomery se označují skupiny látek, které mají stejný sumární vzorec (tzn. jejich atomární složení je shodné), liší se prostorovým uspořádáním atomů, uspořádáním skupin na tzv. chirálním atomu. - dvojice optických antipodů se rozlišují symboly R a S, v případě sacharidů a aminokyselin pak L a D. - rozdílné optické izomery mohou rozdílně interagovat s enzymy, jejich účinky na živý organismus mohou být odlišné Thalidomid

Mutarotace Polarimetrie - změna optické rotace redukujícího sacharidu ve vodném prostředí, vyvolaná změnou absolutní konfigurace na poloacetalovém uhlíku (C1 u aldos, C2 u ketos). V roztoku sacharidů k ní dochází samovolně. Dosažení rovnováhy mezi anomery (α- a β-formou) může být urychleno. - V roztoku přechází glukóza do cyklické hemiacetalové formy s šestičlenným kruhem (pyranóza), která v rovnovážném stavu za laboratorní teploty 20 C obsahuje dva anomery, lišící se orientací hemiacetalového hydroxylu: 36 % α-glukopyranózy a 64 % β- glukopyranózy.

Polarimetrie Měření optické aktivity (otáčivosti) látek Některé krystaly a některé kapaliny mají schopnost stáčet polarizační rovinu lineárně polarizovaného světla. Tento jev se nazývá rotační polarizace a příslušné látky se nazývají opticky aktivní. V důsledku optické aktivity látky vzorku dojde ke stočení roviny polarizace o úhel α, který obecně závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech dané látky, koncentraci měřené látky v roztoku a délce trubice s roztokem. Pro stanovení tohoto úhlu slouží tzv. analyzátor (druhý lineární polarizátor), jehož natočením můžeme stanovit úhel α.

Refraktometrie

Potenciometrie Stanovení disociační konstanty Disociační konstanta je jednou ze základních charakteristik léčivé látky (ovlivnění rozpustnosti a vstřebatelnosti v různých částech GITu). Stanovení kapacity pufru Přesná regulace ph v organismu je nezbytná (ovlivnění vlastností bílkovin včetně aktivity enzymů, transportních mechanismů, vlastností membránových kanálů, apod.)

Viskozita Všechny kapaliny jsou nedokonale tekuté, protože při vzájemném pohybu jejich částí překonávají určité vnitřní tření. To je závislé na teplotě, chemické povaze látky a koncentraci roztoku. Dynamická viskozita η (éta) tedy udává odpor, který kladou dvě sousední vrstvy kapaliny při vzájemnému pohybu. = h * D tečné napětí; D gradient rychlosti dv/dy Kinematická viskozita n = h/r

Pro měření pseudoplastických kapalin lze využít tlačný viskozimetr. Zdánlivá viskozita závisí na velikosti rychlostního gradientu ovlivněno hmotností závaží (m) h k m t

Kritická micelární koncentrace Kritická micelární koncentrace závisí na délce a struktuře uhlovodíkového řetězce na vlastnostech hydrofilní skupiny na vlastnostech protiiontů vzniklých disociací (u ionogenních micelárních koloidů) na přítomnosti dalších látek v roztoku na teplotě a tlaku

1 A G ; G* ; R l Konduktometrie m c G = vodivost, (S) R = odpor, ( ) = specifická vodivost, (S.cm -1 ) A = plocha elektrod, (cm 2 ) l = vzdálenost mezi elektrodami, (cm) c= koncentrace, (mol.l -1 ) m = molární vodivost ( -1.m 2.mol -1 ) 1. Stanovení kvality vody dle ČL 2009 2. Stanovení kritické micelární koncentrace

Stalagmometrie Kritická micelární koncentrace: při určité koncentraci tenzidů (povrchově aktivní látky) dojde ke vzniku micel = náhlá změna povrchového napětí. Stalagmometrie spočívá ve zjištění hmotnosti kapky, která se utvoří na konci kapiláry. V okamžiku odtržení kapky od ústí stalagmometru je síla povrchového napětí rovná tíhové síle kapky: mg = 2prs m 1 g = 2prs 1 m 2 g = 2prs 2 =>

Adsorpce Adsorpce je samovolný děj (snížení energie systému => exotermický děj). Dochází k adsorpci na kapalný nebo pevný povrch (porézní látky mají velký vnitřní povrch). Adsorbent - pevná látka s velkou adsorpční kapacitou (velký specifický povrch). Fyzikální adsorpce - molekuly jsou k povrchu pevné látky vázány fyzikálními silami (nespecifická). Chemisorpce - molekuly jsou vázány s molekulami povrchu adsorbentu chemickou vazbou (specifická). Adsorpční izoterma - závislost adsorbovaného množství látky na parciálním tlaku adsorbující se složky v plynné fázi (nebo koncentrace v kapalné fázi).

Adsorpce Adsorpci z roztoku lze pozorovat např. u organických barviv. Přidá-li se k jejich roztoku aktivní uhlí, dojde po protřepání k adsorpci části barviva na jeho povrch a po odfiltrování je proto zabarvení roztoku méně intenzivní. Po dostatečně dlouhé době styku barviva s povrchem adsorbentu se ustaví adsorpční rovnováha. Poté je možné při konstantní teplotě vyjádřit závislost adsorbovaného množství barviva a na jeho rovnovážné koncentraci c v roztoku Langmuirovou adsorpční izotermou. Hodnocení adsorbce na základě měření absorbance.

Laserová difrakce Využívá jevu šíření světla do geometrického stínu částice, kde dochází k vytvoření difrakčního obrazce s typickými maximy a minimy intenzity. Metoda pro určování velikosti částic.

Nefelometrie Využívá rozptylu světla při průchodu koloidní nebo disperzní soustavou a měří jeho intenzitu v kolmém směru na původní směr záření. Inverzní metodou k nefelometrii je turbidimetrie (měří úbytek intenzity záření v přímém směru). Intenzita rozptýleného světla závisí na vlnové délce světla, velikosti a koncentraci částic. Turbidita se obvykle vyjadřuje v NTU (nephelometric turbidity units). Metody se uplatňují například při hodnocení čistoty vody nebo vyhodnocování imunoprecipitačních reakcí v imunochemických metodách (komplex antigen-protilátka)

Stanovení izoelektrického bodu V izoelektrickém bodě je koloidní systém nejméně stabilní dochází ke koagulaci (kladné a záporné náboje se vyrovnají; elektrická dvojvrstva se zruší). Vzájemné odpuzování mezi podobně nabitými částicemi zabraňuje vzniku agregátů důležité pro stabilitu koloidních systémů.

Stanovení rychlosti rozpouštění Rozpouštění (disoluce) pevných substancí disoluční profil. Rychlost rozpouštění ovlivňuje vstřebávání a biodostupnost léčivé látky. Řízené uvolňování léčiv hodnocení kinetiky uvolňování. Disoluce je nezbytný test při vývoji pevné lékové formy a je používána: Pro optimalizaci výrobních podmínek (koncentrace, technologické parametry výroby, výběr nejvhodnějších pomocných látek). Pro ověření kvality přípravků a výběr vhodných vzorků na další testování (např. klinické testy, bioekvivalence). Pro odhad mechanismu uvolňování z lékové formy Při stabilitních studiích (např. přípravky s řízeným uvolňováním)

Derivace funkce a její využití Vyhodnocení titrační křivka Př. Určení bodu ekvivalence (inflexního bodu) V [ml] 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21 21,2 ph 3,37 3,77 4,49 6,58 9,38 10,17 10,43 10,58 10,76 10,94 ph` 0,4 0,72 2,09 2,8 0,79 0,26 0,15 0,18 0,18 ph`` 0,32 1,37 0,71-2,01-0,53-0,11 0,03 0

Derivace funkce a její využití Př. Určení bodu ekvivalence Vyhodnocení titrační křivka V [ml] 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21 21,2 ph 3,37 3,77 4,49 6,58 9,38 10,17 10,43 10,58 10,76 10,94 ph` 0,4 0,72 2,09 2,8 0,79 0,26 0,15 0,18 0,18 ph`` 0,32 1,37 0,71-2,01-0,53-0,11 0,03 0