Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl



Podobné dokumenty
Branislav Ruttkay-Nedecký,

Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií

METODY IDENTIFIKACE VIRU HIV

Exprese genetické informace

LABIFEL: Laboratoře Biofyzikální Chemie a Elektrochemie

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Luminiscenční analýza Použití luminiscenční spektroskopie v analytické chemii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

ení s chemickými látkami. l rní optiky

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

FRET FRET. FRET: schéma. Základní vztahy. Základní vztahy. Fluorescence Resonance Energy Transfer

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta přírodovědecká. Katedra fyzikální chemie

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

2. Fotosensitizované reakce a jejich mechanismus. 5. Samoorganizované porfyrinové nanostruktury a jednoduché aplikace

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Poškození nukleových kyselin a technologické přístupy pro jejich detekci

Hybridizace nukleových kyselin

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

Fluorescenční sondy. Fluorescenční sondy. Indikátory pro anorganické ionty. Fluorescenční sondy pro využití v analytické chemii, medicíně a biologii

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012)

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

APTAMERY FUNKCE, VZNIK, CHARAKTERIZACE

AMINOKYSELINY STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Stanovení sirných aminokyselin. Obecná struktura

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů.

Amplifikační metody umožňují detekovat. k dispozici minimálně kopií DNA,

Enzymy faktory ovlivňující jejich účinek

Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace

NMR biomakromolekul RCSB PDB. Progr. NMR

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

UFN Nanočástice oxidů

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

Zpracování informací a vizualizace v chemii (C2150) 1. Úvod, databáze molekul

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

Proteiny Genová exprese Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Základní stavební částice

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

Hmotnostní spektrometrie

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

METODY STUDIA PROTEINŮ

Elektroforéza Sekvenování

Nanosystémy v katalýze

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

FIA fluorescenční imunoanalýza (fluorescence immuno-assay) CIA chemiluminiscenční imunoanalýza

Tématické okruhy pro státní záv rečné zkoušky

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Biofyzikální ústav AV ČR, Laboratoř molekulární epigenetiky, Královopolská 135, Brno, tel.: ,

Polymorfizmy detekované. polymorfizmů (Single Nucleotide

~ 10 base pairs (3.4 nm)

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Využití enzymů pro analytické a výzkumné účely

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

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

Chemická reaktivita NK.

Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků. Verze Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody

DETEKCE CYANOTOXINŮ VE VODÁRENSKÝCH SYSTÉMECH

ANODA KATODA elektrolyt:

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Schéma průběhu transkripce

SOUČASNÉ TRENDY V ELEKTROCHEMII NUKLEOVÝCH KYSELIN

Analyzátory OPTI firmy ROCHE

Transkript:

Název: Školitel: Vznik radikálů v přítomnosti DNA, heminu, peroxidu vodíku, ABTS, kovových iontů a jejich spektrofotometrická detekce Ing.Branislav Ruttkay-Nedecký, Ph.D., Ing. Lukáš Nejdl Datum: 11.10.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 NanoBioMetalNet Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu

DNA Dynamická molekula Vlásenky, homoduplexy, triplexy, kvadruplexy Struktury známé desítky let Zpočátku malé praktické využití Struktury jsou pravděpodobně formovány za fyziologických podmínek zapojení do mnoha důležitých biologických procesů (genová exprese, rekombinace, replikace DNA) Řetězce bohaté purinovými bázemi mohou tvořit řadu konformací Nejznámnějšími konformacemi jsou guaninové kvadruplexy G-kvadruplexy 2

G-kvadruplexy Složené se z guaninových tetrád tvořenými čtyřmi guaninovými bázemi Každý guanin je se sousedním guaninem spojen přes dva vodíkové můstky Hoogsteenovým párováním G-kvadruplex tvoří několik guaninových tetrád uspořádaných nad sebou G-quadruplexy jsou stabilizovány ionty alkalických kovů (K +, Na + ), které se nachází mezi dvěma G-tetrádami 3

Kvadruplexy - dělení Značný konformační polymorfismus Podle počtu molekul tetramolekulární, bimolekulární, unimolekulární Polarita řetězce paralelní, antiparalelní, smíšený (hybridní) Postavení smyček postranní (židličková), diagonální (košíčková), vrtulovitá smyčka 4

Výskyt G-kvadruplexů V genomové DNA Telomery Oblasti imunoglobulinů Genové promotory 5

Metody pro studium G-kvadruplexů UV-VIS spektrofotometrie CD polarimetrie (Circular Dichroism) Molekulová luminiscence pro fluorescenčně značené sekvence FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) Rentgenová krystalografie NMR spektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance) Mikroskopie atomárních sil (AFM) 6

G-kvadruplexy detektory kovů G-kvadruplexy (G4) tvoří komplexy s aniontovými porfyriny heminem, N- methylmesoporfyrinem IX (NMM) protoporfyrinen IX (PPIX) G4/hemin, vykazuje peroxidázovou aktivitu proto jsou to DNAzymy Katalyzují oxidaci ABTS (2,2 -azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) diammonium salt) prostřednictvím H 2 O 2 Výsledkem je barevná změna roztoku a lze ji spektrofotometricky stanovit G4/PPIX, fluorescence Detekce of K +, Ag +, Cu 2+,Hg 2+, Pb 2+ (Fan et al. 2012, Li H. et al. 2012, Li T. et al. 2008, 2009, 2010, Wang et al. 2010, Zhou et al. 2010). Hemin PPIX 7

Detekce K + G-kvadruplex v komplexu s heminem Detekce K + podle Fan et al. 2012 K + stabilizují jednořetězcovou DNA se sekvencí bohatou na guanin V přítomnosti K + se vytvoří G-kvadruplexová struktura + poté se na ni může vázat hemin 3-(p-hydroxyfenyl)-propionová kyselina (HPPA) je oxidována H 2 O 2 na fluorescenční product Intenzita fluorescence HPPA oxidačního produktu roste se zvyšující se koncentrací K + 8

Detekce Ag + G-kvadruplex v komplexu s heminem Detekce Ag + podle Zhou et al. 2010 Ag + stabilizuje cytosin-cytosin (C C) mismatch(chybné párování) tím, že sprostředkuje jejich vazbu C Ag+ C Bez Ag +, oligonukleotidové vlákno vytváří intramolekulární duplex Po přidání Ag + na guanin bohaté sekvence se složí do G-kvadruplexu, který váže hemin a vykazuje katalyticky aktivní DNAzym, který je možné detekovat spektrofotometricky. H 2 O 2 oxiduje ABTS na ABTS + a bezbarevný roztok se mění na modrozelený, který lze spektrofotometricky stanovit 9

G-kvadruplex v komplexu s heminem Detekce Hg 2+ podle Li et al. 2009 Hg 2+ se váže specificky na thymin-thymin (T T) (chybné párování) mismatch v DNA duplexu Na G-bohatá DNA vytváří přítomnosti draselných iontů G- kvadruplex a je schopná vázat hemin a vykazuje peroxidázovou aktivitu - DNAzym Po přidání Hg 2+, je vznik G- kvadruplexu inhibován v důsledku tvorby T-Hg 2+ -T komplexu Výsledkem Hg 2+ inhibice je prudký pokles v katalytické aktivitě, v H 2 O 2 zprostředkované oxidaci ABTS Detekce Hg 2+ 10

Detekce Cu 2+ G-kvadruplex v komplexu s protoporfyrinem IX (PPIX) Detekce Cu 2+ podle Zhang et al. 2013 G-kvadruplex/PPIX intenzita fluorescence se zvyšuje V přítomnosti Cu 2+ intenzita fluorescence se snižuje Metoda se ukázala být vysoce specifickou 11

Elektrochemická detekce cisplatiny G-kvadruplex v komplexu s heminem Detekce cisplatiny podle Wang et al. 2013 Tiolovaná ssdna (S0) se přichytí na Au elektrodě, S1 v přítomnosti K + vytvoří G- kvadruplex, naváže hemin a váže se na S2 a peroxidázovou aktivitou se H 2 O 2 redukuje na H 2 0, za vzniku elektrochemického signálu Cisplatina naruší tvorbu G-kvadruplexu a dochází ke snížení elektrochemického signálu 12

Souhrn G-kvadruplexy lze využít jako detektory těžkých kovů Kromě těžkých kovů lze také G-kvadruplexy využít k detekci dalších analytů, například aminokyselin, DNA, mikro RNA, cisplatiny, glukózy, cholesterolu a GMO Základem detekce pomocí G-kvadruplexů je DNA konformační změna, která je vyvolaná přítomnosti analytu což má za následek snížení anebo zvýšení peroxidázové aktivity, fluorescence anebo electrochemického signálu použitých sond Ve srovnání s jinými detekčními metodami, je detekce s využitím G- kvadruplexů mnohem jednodušší, rychlejší,citlivější a méně nákladná bez drahých nástrojů a fluorescenčně značených oligonukleotidů Často zkoumaný materiál může být detekován ve velmi nízkých koncentracích G-kvadruplexy se tak v poslední době stávají stále populárnějším detekčním systémem 13

Literatura Chen, C., et al., Enzymatic Manipulation of DNA-Modified Gold Nanoparticles for Screening G- Quadruplex Ligands and Evaluating Selectivities. Advanced Materials, 2010. 22(3): p. 389-393. Fan, X.Y., et al., A novel label-free fluorescent sensor for the detection of potassium ion based on DNAzyme. Talanta, 2012. 89: p. 57-62. Li, H., et al., G-quadruplex-based ultrasensitive and selective detection of histidine and cysteine. Biosensors and Bioelectronics, 2013. 41(0): p. 563-568. Li, R., et al., Colorimetric detection of cholesterol with G-quadruplex-based DNAzymes and ABTS2. Analytica Chimica Acta, 2012. 724(0): p. 80-85. Li, T., E. Wang, and S. Dong, G-quadruplex-based DNAzyme for facile colorimetric detection of thrombin. Chemical Communications, 2008. 0(31): p. 3654-3656. Li, T., S. Dong, and E. Wang, Label-Free Colorimetric Detection of Aqueous Mercury Ion (Hg2+) Using Hg2+-Modulated G-Quadruplex-Based DNAzymes. Analytical Chemistry, 2009. 81(6): p. 2144-2149. Li, T., E. Wang, and S. Dong, Lead(II)-Induced Allosteric G-Quadruplex DNAzyme as a Colorimetric and Chemiluminescence Sensor for Highly Sensitive and Selective Pb2+ Detection. Analytical Chemistry, 2010. 82(4): p. 1515-1520. Qiu, B., et al., A novel fluorescent biosensor for detection of target DNA fragment from the transgene cauliflower mosaic virus 35S promoter. Biosensors and Bioelectronics, 2013. 41(0): p. 168-171. Wang, G.; He, X.; Chen, L.; Zhu, Y.; Zhang, X.; Wang, L., Conformational switch for cisplatin with hemin/g-quadruplex DNAzyme supersandwich structure. Biosens. Bioelectron. 2013, 50, 210-216. Zhang, L., et al., Label-free G-quadruplex-specific fluorescent probe for sensitive detection of copper(ii) ion. Biosensors and Bioelectronics, 2013. 39(1): p. 268-273. Zhou, X.-H., D.-M. Kong, and H.-X. Shen, G-quadruplex hemin DNAzyme-amplified colorimetric detection of Ag+ ion. Analytica Chimica Acta, 2010. 678(1): p. 124-127. 14

Poděkování: Partnerské síti centra excelentního bionanotechnologického výzkumu CZ.1.07/2.4.00/31.0023 NanoBioMetalNet a kolegům Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 NanoBioMetalNet Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu

16