Chromatografie. Petr Breinek

Podobné dokumenty
Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1

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

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

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

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

Repetitorium chemie IV (2014)

Chromatografie. Petr Breinek

Principy chromatografie v analýze potravin

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

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

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

Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Metody separační. -rozdělení vzorku na jednotlivá chemická individua nebo alespoň na jednodušší směsi - SELEKTIVITA - FRAKCIONAČNÍ KAPACITA

[ A] 7. KAPITOLA CHROMATOGRAFIE K =

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

Hmotnostní spektrometrie

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

Metody separace. přírodních látek

Teorie chromatografie - I

Hmotnostní detekce v separačních metodách

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

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)

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

Chromatografie Královna analýz

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Aplikační rozsah chromatografie

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

Kapalinová chromatografie

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

Chromatografie. 1 Úvod

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

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

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

Separační metoda. Fázový diagram

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

Úvod k biochemickému. mu praktiku. Vladimíra Kvasnicová


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

Cvičení KATA Analytická chemie Chromatografie

No. 1- určete MW, vysvětlení izotopů

Kapalinová chromatografie - LC

Chromatografické metody

Stanovení hladin léčiv a terapeutické monitorování léčiv

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)

06. Plynová chromatografie (GC)

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

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

Fáze = homogenní část heterogenního systému oddělená od okolí fázovým rozhraním

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

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

Hmotnostní spektrometrie

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

Studijní materiál HMF_1 1. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení v potravinách 2. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC)

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Separační metody. Jana Sobotníková. přednášky též ke stažení v SIS nebo Moodle

Hmotnostní spektrometrie - Mass Spectrometry (MS)

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

PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC)

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

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

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

Stanovení fenolických látek pomocí kapalinové chromatografie

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

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Radioimunologická analýza

P. Schneiderka, Ústav patologické fyziologie LFUP a OKB FN Olomouc

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

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ZADÁNÍ ÚLOHY

Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Postup stanovení aminokyselinového složení

CHROMATOGRAFICKÉ METODY

ADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE (LSC)

Metody separační. Klíčový požadavek -rozdělení vzorku na jednotlivá chemická individua nebo alespoň na jednodušší směsi

Spojení hmotové spektrometrie se separačními metodami

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

Složení, vlastnosti plynů, spalovací vlastnosti, analýza TECHNICKÁ PRAVIDLA PLYNNÁ PALIVA. CHROMATOGRAFICKÉ ROZBORY

L 54/116 CS Úřední věstník Evropské unie

Název: Vypracovala: Datum: Zuzana Lacková

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

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

Dávkování vzorku v GC - II Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Odůvodnění veřejné zakázky

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER

Úvod do vysokoúčinné kapalinové chromatografie

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek

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

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Transkript:

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 fáze (stacionární) Výsledek chromatografie chlorofylu

Princip chromatografického dělení Koncentrace látky mezi těmito fázemi je definována distribučním koeficientem K d = c s / c m Sloučeniny se dělí dle svých distribučních koeficientů pro zvolenou mobilní a stacionární fázi

Různá hlediska dělení chromatografie Podle povahy mobilní fáze Chromatografie plynová (GC; Gas Chromatography), Chromatografie kapalinová (LC; Liquid Chromatography)

Podle způsobu provedení Kolonová (sloupcová) - stacionární fází (ukotvenou na vhodném materiálu) je naplněna skleněná či kovová kolona a mobilní fáze protéká kolonou pomocí gravitace nebo pumpy Plošná (planární) vhodný materiál pro stacionární fázi (silikagel, Al 2 O 3 ) je nanesen v tenké vrstvě na skleněnou, plastikovou nebo kovovou desku a mobilní fáze se pohybuje tenkou vrstvou pomocí kapilárních sil - tenkovrstevná chromatografie (chromatografie na tenké vrstvě, TLC), papírová chromatografie

Podle principu separace Rozdělovací Adsorpční Iontově výměnná (chemisorpční) Gelová (sítový efekt) Afinitní

Analytická Preparativní Podle účelu použití

Rozdělovací chromatografie je založena na různé velikosti rozdělovacích koeficientů dělených látek mezi dvěma nemísitelnými nebo omezeně mísitelnými kapalinami o separaci rozhoduje různá rozpustnost dělených látek v stacionární a mobilní fázi Kapalina 1 butanol Kapalina 2 voda + Z C1 C2 K = c1/c2

Adsorpční chromatografie je založena na rozdílných adsorpčních schopnostech jedné látky k povrchu druhé látky(adsorbentu) tvořící stacionární fázi stacionární fáze je adsorbent (sorbent) Polární (např.silikagel, oxid hlinitý a křemičitý) Nepolární (např. aktivní uhlí)

Iontově výměnná chromatografie dělení látek je založeno na schopnosti výměny iontů na pevném nosiči (matrici) stacionární fází je iontoměnič (ionex ) Anexy ( přitahují anionty ) Katexy ( přitahují kationty ) mobilní fází jsou nejčastěji vodné roztoky

Gelová chromatografie také chromatografie na molekulových sítech dělení látek na gelu je založeno na velikosti molekul stacionární fáze je neionizovaný přírodní nebo syntetický gel.

Afinitní chromatografie využívá vlastnosti biologicky aktivní látky vytvářet specificky reverzibilní komplex s jinou molekulou (chemická reakce). Stacionární fáze obsahuje zakotvené ligandy, na které se rozdělovaná látka váže. Jestliže jednu složku navážeme na vhodný nosič, potom můžeme druhou látku izolovat a kvantitativně stanovit. Např. antigen-protilátka, enzym-substrát, Potom je zpravidla nutné změnit složení eluentu, aby nastala disociace komplexu a abychom získali přečištěný materiál. Typickým příkladem použití afinitní chromatografie je isolace albuminu z lidského séra.

Afinitní chromatografie llllllppppp

Techniky úpravy vzorků Extrakce kapalinou Extrakce pevnou látkou (SPE) Ultrafiltrace Derivatizace Extrakce plynem (headspace) Adsorpce Vymrazování

Planární (plošná) chromatografie

Příklad: Papírová chromatografie Toxilab (Merck)

Obr.3.1 Extrakce Obr.3.2 Napipetování extraktu Vložení Obr.3.3 terčíku filtr.papíru Odpaření Obr.3.4 extrakčního činidla

Obr.3.5 Vložení terčíku na start Obr.3.6 Vyvíjení chromatogramu Obr.3.7 Fixace chromatogramu Obr.3.8 Barvení chromatogramu

Časový průběh vyvíjení chromatogramu 2 min 4 min 6 min 8 min

Kapalinová chromatografie 1. Adsorpční 2. Rozdělovací 3. Iontově výměnná 4. Gelová 5. Afinitní

Příklad Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

HPLC přístroj

HPLC jednoduché schéma Pumpa až 350 barů Nanesení vzorku Kolona Eluční činidlo Zapisovač Detektor Odpad Převodník signálu

Chromatografický proces Eluce látek v koloně

Reverzní fáze = stacionární fáze je méně polární než fáze mobilní Typ eluce: Izokratický Gradientový = v průběhu dělení se mění složení mobilní fáze

Hlavní součásti kapalinového chromatografu Vysokotlaká pumpa (v případě gradientové eluce je nutná druhá pumpa a mísič) Injektor Dělící kolona Detektor Vyhodnocovací zařízení (zapisovač, PC, tiskárna)

Vysokotlaká peristaltická pumpa

Injektor dávkovací zařízení

Dělící kolona

Detektory UV/VIS Detektor s diodovým polem (DAD, Diode Array Detector) Fluorescenční Elektrochemický (coulometrický, ampérometrický,.) Hmotnostní spektrometr (MS)

Základní pojmy: Fáze Průtok (flow rate, ml/s) Retenční čas (minuty) Pík Výška píku; Plocha píku; Šířka píku Šum Drift Účinnost kolony Teoretické patro = minimální délka kolony nezbytná pro ustavení 1 cyklu rovnováhy mezi fázemi; 50 000-100 000 teoretických pater na 1m délky

Kvantifikace (vyhodnocení) 1.Přímé srovnání plocha nebo výška píku srovnání s kalibrátorem (externí standard) 2. Metoda vnitřního standardu plocha nebo výška píku srovnání poměru plochy nebo výšky píku stanovované látky s vnitřním a externím standardem 3. Metoda standardního přídavku

Chromatografický záznam

Příklad Analyzátor aminokyselin

Mobilní fáze Ninhydrinové činidlo Detektor Kolona Pumpy Autosampler

Detektor- fotodioda Průtoková kyveta Zdroj-halogenová lampa

Chromatogram-AK

Plynová chromatografie (GC)

Dělená směs musí procházet kolonou v plynném stavu! Plyn - Kapalina Plyn - Pevná látka Rozdělovací Adsorpční

Autosampler Vyhřívaný prostor pro kolonu

Kolona

Detektory (u GC): Plamenový ionizační (FID) Tepelně vodivostní (TCD) Elektronového záchytu (ECD) Hmotnostní spektrometr (MS)

Plamenový ionizační detektor (FID) Měření změny ionizačního proudu vodíkového plamene v důsledku přítomnosti iontů vzniklých při spálení

Hmotnostní spektrometrie (MS) Analytická metoda sloužící k převedení molekul na ionty v plynné fázi ve vakuu a rozlišení těchto iontů podle poměru hmotnosti a náboje (m/z) Principem MS je pohyb iontů v elektrickém nebo magnetickém poli v závislosti na jejich hmotnosti a náboji

Hlavní součásti hmotových spektrometrů: Iontový zdroj (destrukce molekul na fragmenty) Hmotnostní analyzátor Detektor dopadajících fragmentů Vzorek Iontový zdroj Hmotnostní analyzátor Detektor (vakuum) (vakuum) Magnetické pole

Měření molekulové hmotnosti 1. Převedení molekul na ionty 2. Urychlení iontů z pohybu lze vypočítat poměr m/z 3. Detektor určí parametry dráhy iontů 4. Zpracování signálu a výpočet m/z

Ionizace a iontové zdroje v MS Ionizace nárazem elektronů (EI) Desorpce laserem (LD) - MALDI(matrix assisted laser desorption/ionization) - SELDI(surface enhanced laser desorption/ionization) Elektrosprej (ESI) Ionizace chemická,.

Hmotnostní analyzátory jsou tvořeny kombinací elektrických a magnetických polí nebo je separace založena na měření rychlosti iontů Magnetické Kvadrupolové Iontové pasti Průletové (TOF) Tandemové (MS/MS)

Hmotnostní spektrum