STUDIUM KONDENZOVANÝCH ANTHOKYANINOVÝCH PIGMENTŮ. Renáta Myjavcová

Podobné dokumenty
Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms)

Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ / /0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms)

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Aplikační rozsah chromatografie

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (HPLC-ELSD)

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS

Chromatofokusace. separace proteinů na základě jejich pi vysoké rozlišení. není potřeba připravovat ph gradient zaostřovací efekt jednoduchost

Chromatografie. Petr Breinek

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Vydání 1 STANOVENÍ OBSAHU KOKCIDIOSTATIK METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou


HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

Hmotnostní spektrometrie

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Separační metody Historie: Rozvoj separačních metod od minulého století Postavení separačních metod v rámci analytické chemie Význam chromatografie a

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy,

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MADURAMICINU A SEMDURAMICINU METODOU HPLC

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice

Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms)

Hmotnostní spektrometrie

ROSTLINNÉ FENOLOVÉ LÁTKY A FLAVONOIDY

Chromatografie na čipech

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Hmotnostní detekce v separačních metodách

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A

Trendy v moderní HPLC

Separační metody používané v proteomice

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

No. 1- určete MW, vysvětlení izotopů

ADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE (LSC)

Biogenníaminy. pro HPLC. Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice Listopadu, 2012

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek

Gelová permeační chromatografie

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

Identifikace a stanovení chininu v toniku pomocí CE-MS

Obr. 1. Stuktura glukózy, fruktózy a sacharózy.

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER

Přehled pedagogické činnosti

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Program 14. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Metody separace. přírodních látek

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Trendy

Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip

Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ / /0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR

Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Analýza aniontových tenzidů v čisticích prostředcích kapilární elektroforézou

NOVÉ ORGANOHALOGENOVANÉ KONTAMINANTY VE VODNÍM EKOSYSTÉMU

ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS. Erythromycin-ethylsukcinát

Tento rámcový přehled je určen všem studentům zajímajícím se o aktivní vědeckou práci.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami

laktoferin BSA α S2 -CN α S1 -CN Popis: BSA bovinní sérový albumin, CN kasein, LG- laktoglobulin, LA- laktalbumin

Zajištění správnosti výsledků analýzy kotininu a kreatininu

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Metoda Obrázkové karty aplikace na téma separační metody. OBOROVÝ SEMINÁŘ CHEMIE Mgr. Blanka Juránková

Termická analýza. Pavel Štarha. Zdeněk Marušák. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Kapilární elektroforéza ve spojení s MS

VÝVOJ NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY ASTHMA BRONCHIALE

Pedagogická činnost pro jmenovací řízení. Doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.

Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu

Příloha 1. Návod pro laboratorní úlohu

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Iontové zdroje II. Iontový zdroj. Data. Vzorek. Hmotnostní analyzátor. Zdroj vakua. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ZADÁNÍ ÚLOHY

Transkript:

STUDIUM KNDENZVANÝCH ANTHKYANINVÝCH PIGMENTŮ Renáta Myjavcová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v lomouci, Třída Svobody 8, 771 46 lomouc. E-mail: renata.myjavcova@post.cz Úvod Anthokyaniny, vznikající jako sekundární metabolity při biochemických procesech v rostlinné buňce, jsou významná rostlinná barviva patřící do skupiny flavonoidů. Skládají se z barevné složky (anthokyanidinu) a cukerného zbytku (nejčastěji glukosy) (br. 1). Pro své antioxidační a antimikrobiální účinky jsou tyto látky dlouhodobým předmětem intenzivního studia s ohledem na potenciální využití v medicíně. 1,2 Moderně jsou anthokyaniny využívány rovněž v prevenci, ale i terapii cukrovky 6, některých kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny 7. Vyskytují se nejčastěji v plodech, květech, listech, ale i kořenech nebo semenech rostlin. Přítomnost anthokyaninových pigmentů ve víně způsobuje barevnost červeného vína a rozdílný obsah jednotlivých anthokyaninů může sloužit k identifikaci jednotlivých odrůd. 3 R 1 H R 2 R 3 R 4 br. 1 Základní struktura anthokyaninů R 1,R 2 H,,CH 3 R 3, R 4 cukr, Během vývoje rostliny a/nebo zrání plodu dochází v některých pletivech ke kondenzačním reakcím vedoucím k tvorbě složitějších pigmentů. Kondenzované pigmenty kromě toho vznikají i při zrání vína (klesá obsah volných anthokyaninů a taninových látek a dochází k jejich vzájemné kondenzaci). Profil kondenzovaných pigmentů je možno použít k charakterizaci rostliny nebo také odhadu stáří vína. Kondenzace může probíhat různými způsoby např. přímou reakcí anthokyaninu s proanthokyanidinem nebo v přítomnosti aldehydu (br. 2).

pórů). 4 Cílem práce je provést frakcionaci kondenzovaných anthokyaninových pigmentů H H C CH 3 CH 3 H H CH 3 - glukosa br. 2 Struktura pigmentu vznikajícího kondenzací malvidin-3-glukosidu s epikatechinem přes acetaldehydový můstek Spektrum těchto látek v rostlinném materiálu je velmi pestré a ve většině případů doposud nejsou jednotlivé pigmenty dostupné. Vzhledem k potenciálně zajímavým vlastnostem ve farmacii a potravinářství je vysoce žádoucí tyto pigmenty izolovat (ev. frakcionovat do definovaných skupin) a fyzikálně-chemicky charakterizovat (rozpustnost, redoxní vlastnosti atp.). Analytická charakterizace zase dovolí využití frakcionovaných produktů jako standardů. Zajímavé možnosti pro účinnou separaci látek v širokém rozmezí molekulových hmotností skýtají monolitické materiály. Různé typy monolitů jsou intenzivně testovány jako stacionární fáze pro kapalinovou (elektro)chromatografii 11, extrakci tuhou fází 1 nebo například báze pro enzymatické mikroreaktory 8 (on-line tryptické štěpení proteinu před MS detekcí). Monolity se dělí do dvou hlavních kategorií, křemenné a polymerní. V případě polymerních monolitických kolon je vhodnou volbou podmínek polymerace (složení reakční směsi obsah monomerů, zesíťovací látky, póry-formující rozpouštědla a typ iniciace) možno zajistit definované vlastnosti polymerního materiálu (mikrostruktura, velikost s využitím cíleně laboratorně připravených monolitických kolon a frakcionované produkty analyticky charakterizovat s využitím hmotnostní spektrometrie a jejím spojením s mikrokapalinovou chromatografií (ev. kapilární elektroforézou). Experimentální část 1. Příprava monolitické kolony Jako pouzdro byla použita skleněná trubice o délce 1 cm a průměru,7 cm. Vnitřní povrch bylo nejdříve nutné upravit. Trubice byla promyta acetonem, 2mM Na,

destilovanou vodou, 2 mm HCl a okyseleným ethanolem (kyselinou octovou, ph ). Poté byla provedena silylace 2% (v/v) roztokem trimethoxysilylpropyl- methakrylátu v ethanolu o ph ( hodin). Následně byla trubice promyta acetonem a vysušena v proudu dusíku. Takto připravená kolona se naplnila polymerační směsí, která obsahovala 12 % BMA (butylmethakrylát), 8 % EDMA (ethylendimethakrylát), 2 % 1,4-butandiolu (složení odpovídající přibližně velikosti pórů 4,8 μm), 4, % 1-propanolu,, % AMPS (kyselina-2- akrylamid-2-methyl-1-propansulfonová) a,1 g AIBN (azobisisobutyronitril). Polymerace probíhala 2 hodin ve vodní lázni při teplotě 7 C (modifikovaný postup převzatý z práce 4 ). 2. Frakcionace barviv Separace jednotlivých barviv na připravené monolitické koloně byla provedena za použití dvousložkové mobilní fáze (manuální míchání a dávkování mobilní fáze na kolonu, mobilní fáze protékala volně gravitací, ev. přetlakem na začátek kolony), která obsahovala: Složka A destilovaná voda okyselená,12 % kys. trifluoroctovou (v/v) Složka B acetonitril okyselený,12 % kys. trifluoroctovou (v/v) Eluce barviv probíhala isokraticky ml 1 % složky B, poté gradient (přídavek 2 ml % B) a dále se gradient pro dosažení % B (pro kvantitativní eluci složky s vyšší retencí byla optimalizována pro každou separační úlohu zvlášť). Byla provedena separace dvojice barviv cyaninu a pelargonidinu a poté dvojice oenin - malvin, kdy 1. frakce se získala po nadávkování ml mobilní fáze a 2. frakce v případě první dvojice po 22 ml a u malvinu a oeninu po 11 ml mobilní fáze (celkový objem nanesený na kolonu) nadávkované na kolonu. 3. Analýza frakcí hmotnostní spektrometrií Identifikace získaných frakcí byla provedena na hmotnostním spektrometru LCQ MAT (Finnigan, San Jose, CA, USA) s ionizací elektrosprejem a analyzátorem typu iontové pasti. Přímé zavádění vzorku do iontového zdroje průtok 1μl/min, teplota vyhřívané kapiláry 2 C, sprejovací napětí +,6 kv, průtok zmlžovacího plynu 4 arbitrary units, ladění iontová optika byla laděna na malvidin-3-glukosid. Identifikace frakcionovaných barviv byla provedena na základě rodičovského iontu a fragmentace po kolizí indukované disociaci v iontové pasti (MS/MS, normalizovaná kolizní energie 6%). Měření kondenzovaného pigmentu ve vzorku vína (odrůda Nitra, Vinařství Bukovský Kobylí, ročník 22) bylo provedeno s využitím přímé infuze vzorku přečištěného extrakcí na tuhé fázi

(Strata SDB-L, 2mg/3ml, Phenomenex) do hmotnostního spektrometru s ionizací elektrosprejem (Q-TF, Premier, Waters Corporation). Experimentální parametry: sprejovací napětí +2,8 kv, průtok vzorku μl/min, průtok zmlžovacího plynu 2 l/hod, teplota iontového zdroje a desolvačního plynu C. Výsledky a diskuse Správná funkce připraveného monolitu byla ověřena separací standardů anthokyaninů. Nejprve se podařilo oddělit dvojici v polaritě vysoce se lišících látek, a to cyaninu (cyanidin- 3,-diglukosidu) a pelargonidinu (aglykon). MS analýzou jednotlivých frakcí bylo potvrzeno, že dochází k dokonalému oddělení obou barviv, a že monolit se chová jako reverzní fáze (cyanin eluuje jako první). Úplné rozlišení další dvojice anthokyaninů se stejnou barevnou složkou lišící se o jednu glukosu (oenin (malvidin-3-glukosid) a malvin (malvidin-3,- diglukosid) (br. ) prokázalo velmi dobrou separační schopnost připraveného monolitu pro tyto látky. 9 9 8 A. 6, 9 9 8 492,9 8 7 7 8 7 7 H + 6 6 6 4 4 6 4 4 Glu Glu 3 3 2 2 2 2,9 74,7 1 1 684,9 412,2 8,9 38, 611,1 714,2 8,8 931,2 298,7 331,, 444,9 493, 72,6 773,9 823,7 874, 93,9 966,1 3,1 976,7 426,8 677,6 369, 397,4 47,3 1,6 92, 729,9 3 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 3 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 8 8 7 7 6 B. 493,1 9 9 8 8 7 7 6 H + 6 4 4 6 4 4 Glu 3 3 2 2 2 1 2 279, 1 363,1 984,6 266, 32,1 472,3 386,9 6, 4,1 73,1 722,7 9,3 776,3 82,6 423,9 626,7, 84,2 912,7 62,1 886,1 974, 2 3 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 3,2 299,1 242, 43, 421,2 36,1 477,9 497,2 34,1 66, 648,9 6 6 2 3 4 4 7 7 8 8 9 9 br. A - MS spektrum 1. frakce malvin B - MS spektrum 2. frakce oenin

Při MS analýze vzorku vína odrůdy Nitra (viz. Experimentální část) byl nalezen kondenzovaný pigment typu malvidin-3-glukosid-acetaldehyd-katechin (br. 2). Jeho identita byla jednoznačně potvrzena fragmentací (br. 6). V současné době jsou optimalizovány postupy pro frakcionaci tohoto vzorku na připravených monolitických methakrylátových kolonách za účelem hlubší analytické charakterizace a testování antioxidačních vlastností. 7.98 % 19.1469 231.11 ztráta glukosy ztráta katechinu 1.18 181.3 229.99 231.1767 232.17 3.833 8.112 89.2278 ztráta glukosy 2 2 3 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 81.1796 647.27 648.1648 21.1372 49.1336 6.1688 68.1876 81.2231 811.287 br. 6 Fragmentační spektrum kondenzovaného pigmentu typu malvidin-3-glukosid-acetaldehyd-katechin získané fragmentací iontu o 89 po kolizi v kolizní cele (MS/MS) Poděkování Studie je podpořena projektem Ministerstva školství, mládeže a sportu, MŠM 619899216. Literatura: 1. Tsuda T., Watanabe M., hshima K., Norinobu S., Choi S., Kawakashi S., sada T.: J. Agric. Food Chem. 42, 247 (1994). 2. Tsai P., Huang H., Huang T.: J. Food Qual. 27, 497 (24). 3. Nunez V., Monagas M., Gomez-Cordoves MC., Bartolome B.: Postharvest Biol. Technol. 31, 69 (24). 4. Svec F. : J. Sep. Sci. 27, 1419 (24).. Eeltink S.: Packed and Monolithic Capillary Columns for LC, Thesis, University of Amsterdam, Amsterdam, (2). 6. Tsuda T., Yuki Y., Yoshikawa T., Kojo H., sawa T. : Biochem. Pharmacol. 71, 1184 (26). 7. Prior R., Wu X.: Free Radic. Res. 4, 114 (26). 8. Svec F.: Electrophoresis 27, 947 (26). 9. Yang Y., Li Ch., Lee K., Craighead H.: Electrophoresis 26, 3622 (2). 1. Hutchinson JP., Macka M., Avdalovic N., Haddad PR.: J. Chromatogr. A 116, 43 (26). 11. Švec F.: Chem. Listy 98, 232 (24).