V současné době stoupá význam analýz glykoproteinů (většina proteinů je glykosylována). Při jejich analýze se využívá hmotnostně spektrálních metod.

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

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE MONOSACHARIDŮ A OLIGOSACHARIDŮ. dělení borátových komplexů cukrů na měničích aniontů

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Látky obsahují aminoskupinu

Principy chromatografie v analýze potravin

Kapalinová chromatografie - LC

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE

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

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

Chromatografie. Petr Breinek

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

Chirální separace v CE

mobilní fáze pohyblivá - obsahuje dělené látky, které mají různou afinitu ke stacionární fázi.

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography

Přístupy k analýze opticky aktivních látek metodou HPLC

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

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

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

ADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE (LSC)

Gelová permeační chromatografie

Aplikační rozsah chromatografie

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

Kapalinová chromatografie

Selektrivní distribuce anlytu mezi rozpouštědlo a adsorpční povrch stacionární fáze. Konkurence na povrchu sorbentu: analyt versus solvent

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

Obr. 1. Stuktura glukózy, fruktózy a sacharózy.

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Ionexová chromatografie

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

Afinitní kapilární elektroforéza

STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Postup stanovení aminokyselinového složení

Hydrofobní chromatografie

APLIKOVANÉ ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková. záleží na tom, co chceme dělat 1) METHALOTIONEIN 2) GFP

Kapalinová chromatografie - LC

Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

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

Detekce a detektory. Ivan Mikšík. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1

Principy řízených extrakcí nox z biologického materiálu pro různé typy toxikologických analýz. Význam správné přípravy vzorku pro konečný výsledek

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

nejdůležitější a nejčastější analytická a preparační metoda v biochemickém výzkumu dělení látek mezi dvěma fázemi

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

PLANÁRNÍ (PLOŠNÁ) CHROMATOGRAFIE

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie

No. 1- určete MW, vysvětlení izotopů

Separační metody v analytické chemii. Kapalinová chromatografie (LC) - princip

Trendy v moderní HPLC

Cvičení KATA Analytická chemie Chromatografie

Struktura sacharidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Repetitorium chemie IV (2014)

Elektromigrační metody

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Chromatografické metody

Stanovení organofosforových pesticidů ve vodě a půdě micelární elektrokinetickou chromatografií

isolace analytu oddělení analytu od matrice (přečištění) zakoncentrování analytu stanovení analytu (analytů) ve vícesložkové směsi

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

Stručný úvod ke cvičnému programu purifikace proteinů:

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie

[ A] 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE K =

Metody práce s proteinovými komplexy

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

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

Oxidace benzaldehydu vzdušným kyslíkem a roztokem

Aplikace elektromigračních technik

Izolace nukleových kyselin

Analýza aniontových tenzidů v čisticích prostředcích kapilární elektroforézou

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Historie. Ruský botanik Michail S. Cvět (Tswett) objevitel chromatografie na přelomu 19. a 20. stol. Dělení rostlinných pigmentů na barevné pásy

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

Separační metody SEPARAČNÍ (DĚLÍCÍ) METODY CHROMATOGRAFIE ROZDĚLENÍ SEPARAČNÍCH METOD. Jana Sobotníková

Historie. Ruský botanik Michail S. Cvět (Tswett) objevitel chromatografie na přelomu 19. a 20. stol. Dělení rostlinných pigmentů na barevné pásy

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

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

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

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

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

Chromatografie Královna analýz

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

Metody separace. přírodních látek

1. ročník Počet hodin

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

TYPY KOLON A STACIONÁRNÍCH FÁZÍ V PLYNOVÉ CHROMATOGRAFII

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

Struktura lipidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Stanovení biochemicky významných flavinů pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí

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

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

Transkript:

Nízko- a vysokomolekulární cukry prakticky všechny separační módy hlavně PLC, CE nemají chromofor derivatizace nebo jiné detekce (pulzní elektrochemické, refrakt. index. evaporative light-scattering, chirooptické det. polarimetry, spektropolarimetry) hmotnostní spektrometrie V současné době stoupá význam analýz glykoproteinů (většina proteinů je glykosylována). Při jejich analýze se využívá hmotnostně spektrálních metod. RP (obrácená fáze) asi nejčastější) ke zmenšení polarity derivatizace (i k zavedení chromoforu či fluoroforu): dansyl-, dabsylhydrazin = hydrazony, osazony nejčastěji alkyl silikagelové oktadecyl-, oktyl-, butylpolystyren-divinylbenzen (odolnost k p), zirconia, alumina, grafitovaný uhlík polárnější než st. fáze, vodno-organická směs (pufrované i nepufrované) obsahujicí Me, ipr, ACN, TF 1) nederivatizované cukry hlavně voda 2) derivatizované 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol (NBDF) flur., peracetylace 3) glykopeptidy velmi podobné neglykosylovaným peptidům 4) glykoproteiny iontové párování možnost zvýšit hydrofóbní vlastnosti separovaných anlytů TBAP (tetrabutylammonium fosfát), dodecyltrimethylammonium chlorid IC (hydrofobní interakční chromatografie) stacionární fáze je méně hydrofobní než v případě RPC; povrch pevného nosiče (silikagelu) je obalen hydrofilním povrchem, který se stává vysoce hydratovaným v kontaktu s vodnou mobilní fází Separon EPA kopolymer 2-hydroxyethyl methakrylát; separace glykoprotein ydrofilní interakční chromatografie Adsorpční a rozdělovací chromatografie na silica nemodifikovaná silica příliš polární k použití v adsorpční chromatografii nederivatizovaných cukrů, které mohou být nereversibilně adsorbovány 1) estery benzoylace cukrů (i RPC), peracetylace hexan/aceton (10:1), diethylether/hexan ACN/voda (9:1), méně polární ethylacetát/hexan (3:1) perbenzoylované deriváty: hexan/ethylacetát (5:1) inkorporace nitroskupiny (chromoforu) do arylového substituentu, 230-260 nm maximum UV oblasti; nitrobenzoáty (n-hexan/chloroform/acn, 10:5:1)+TF 2) jiné metody derivatizace fenyldimethylsilylace: mono- a disacharidy 3) 2,4-dinitrofenylhydrazony aldosy (oxidace jodistanem vznikají aldehydy), hexan/ethylacetát (49:1); i RPC!!! 4) vysoká citlivost fluoreskující dansyl hydrazony (i RPC!!)

2 Rozdělovací chromatografie na aminem modifikovaném silikagelu separace nederivatizovanýh cukrů - jak stacionárně, tak i dynamicky modifikovaný silikagel dynamicky modifikovaný tetraethylenepentamine (TEPA) výhoda: delší životnost stacionární fáze, její nízká cena nevýhoda: variace retenčních časů, nestabilní baseline, UV-detekce horší (amin v eluentu) stacionárně modifikovaný vázané aminopropyly; vodný acetonitril (ACN) (85% - pouze monosacharidy, 80% - směs mono- a disacharidů, 75% - oligosacharidy) vážná nevýhoda: při analýze redukujících cukrů tvorba glykosylaminů = ztráty při kvantifikaci cukrů a deaktivace kolony Amino-kyano, polyamin a amidové fáze stabilnější než amino fáze hydroxylované fáze DIL 85% ACN; samotný široké píky, proto malý přídavek (0,1%) báze (diisopropylethylamin); lepší dichlormenthan methanol (84:16), jako detektor evaporative light scattering detector limit řádově v ng! Kation-výměnná chromatografie 1) silikagel (méně často) 2) polymerní PS/DVB, velmi často v sérii analýza oligo- i monosacharidů a jejich degradačních produktů v jedné analýze Separační mechanismus 1) iontová výměna (iontová interakce molekuly vzorku s nabitou funkční skupinou P-R + E + + A + = P-R A + + E + 2) iontové vytěsnění 3) vytěsňování podle molekulové hmotnosti 4) výměna ligandů a protiiontů 5) iontově zprostředkovaná rozdělovací chromatografie 6) interakce se sulfonovou skupinou 7) interakce s matricí vlivnění separací cukrů na kationtových měničích (PS/DVB) velikost částic, míra zesíťování (oligosacharidy nižší stupeň zesíťování než pro monomery), teplota zvýšení umožňuje minimalizovat šířku píku, zvýšit počet teoretických pater pro separaci cukrů na sulfonových katexech s + nebo různými kovovými ionty je používána hlavně voda nebo zředěná kyselina sírová, separace může být kontrolována přídavkem organického rozpouštědla (omezení změny v bobtání matrice) hlavně ACN (až 40%, methanolu může být použito pouze několik %) vliv organické složky záleží na tom, jaký mechanismus se uplatňuje

3 Anion-výměnná chromatografie stacionární fáze 1) silikagel silné anexy (kvarterní ammoniové skupiny) slabé anexy (primární aminy) aminopropyl-silikagel - také slabý bazický anex silný anex dělení uronových kyselin (0,7 M kys. octová), oligogalakturonové kyseliny (0,3 M octan sodný, p 5,4) oligosacharidy 0,26 M, 0,34 M a 0,4 M K 2 P 4 slabý anex dělení nenasycených oligogalaktorunové kyseliny (0,11 M octan sodný, p 7,5) 2) polymerní vysoké p s pulsní amperometrickou detekcí umožňuje separaci karbohydrátů jako oxyaniontů separace mon-, oligo- a polysacharidů neporézní PS/DVB separace cukrů ve formě borátových komplexů neutrální karbohydrát lze dělit jako negativně nabitý borátový komplex na silně zásaditém anexu; poměr borát/diol 1:1, 1:2: + + Chromatografie podle molekulové hmotnosti detekce: kalibrace: silikagelové - TSK, Diol, methakryláty - PW, agaróza (superosa) polymerní kopolymery - W vyšší iontová síla (až 1M) x obtížně použitelná refraktometrická detekce, p < 4 diferenční refraktometr, konduktivita, evaporative i multi-angle lightscattering detektory polysacharidy, dextrany

4 Afinitní chromatografie na imobilizovaných lektinech izolace a identifikace polysacharidů a glykoproteinů na základě jejich specifických strukturálních vlastností (rozlišení membránových glykoproteinů buněk, rozlišení normálních a zhoubně transformovaných buněk) Velké množství lektinů, které se vyznačují specifickou vazbou některého z jednoduchých cukrů. Vazba je často podmíněna na určitou sekvenci cukernatých jednotek v oligosacharidů. nejčastějsí Concanavalin A (ConA) selektivita X nedostatečné rozlišení separovaných látek (široké píky). Plynová chromatografie (GC) a) neúplně methylované cukry b) acetylované alditoly c) acetylované aldonitrily d) permethylované alditoly oligosacharidů e) trimethylsilylestery (standardní v GC) f) trifluorované estery Superkritická fluidní chromatografie nenalezlo širšího uplatnění Kapilární elektromigrační techniky Elektrolyty: 1) borátový komplex (viz nahoře) v slabě alkalickém prostředí, p 8-10, až 250 mm 2) vysoce alkalické elektrolyty (p) neutrální karbohydráty jsou velmi slabé kyseliny ionizace hydroxylových skupin v extrémně vysokých p (nad 11) 3) komplexy karbohydrát kationt kovu hydroxylové skupiny tvoří koordinační vazby s kovovým kationtem vodný roztok octanu alkalické zeminy (100 mm octan vápenatý, barnatý, strontium) Nederivatizované karbohydráty kyselé: negativní náboj v neutrálních p neutrální: zůstávají nenabité v p<12-13 detekce přímá, nepřímá fluorescence (přídavek coumarinu do elektrolytu), nepřímá UV (přídavek riboflavinu; 3,4-dimethoxycinnamové kyseliny) Derivatizované (předkolonově) 1) redukující aminace: 2-aminopyridin, 2-aminoacridin, 4-aminobenzoová kyselina, CBQCA = 3-(4-carboxybenzoyl)-2-quiniline-carboxyaldehyd 2) kondensace s 1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolonem

5 3) kondensace karboxylovaných (kyselých) sacharidů s aminy náhrada slabých karboxylových kyselin 1 nebo více skupinami sulfanilic acid, 7-aminonaftalen-1,3-disulfonová kyselina detekce chromofor nebo fluorofor (LIF) Glykoproteiny podobné postupy jako při analýze proteinů TLC chromatografie na tenké vrstvě Méně významná, hlavně derivatizované (např. 2,4-dinitrofenylhydrazinem)