Kémiai és molekuláris szenzorok
|
|
- Csenge Székely
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Kémiai és molekuláris szenzorok Galbács Gábor Definíció és csoportosítás A kémiai szenzorok olyan kisméretű (miniatür) eszközök, amelyek képesek kémiai komponensek minőségét és/vagy mennyiségét folyadék vagy gázfázisban érzékelni és valós időben elektromos jellé konvertálni. A definíció két kulcsszava a kisméretű és a valós időben, hiszen a fenti feladatot egyébként a nagyméretű analitikai műszerek is ellátnák. A szenzor koncepció azonban azt jelenti, hogy az eszköznek azonnal (max. 1-2 percen belül) kell analitikai információt szolgáltatnia, ez viszont azt igényli, hogy hacsak nem egyetlen komponens érzékelését kell megoldani, a szelektivitás érdekében egy sor eszközt kell kell beépíteni (egyet minden kompnenshez), amelyeknek akkor miniatürnek kell lennie. A miniatürizálásnak emellett gyakorlati előnyei is vannak, amelyekről máresett szó korábban. Az elmondottak alapján világos, hogy kémiai szenzort alapvetően elektroanalitikai, optikai vagy esetleg termikus működési elv alapján lehet készíteni, más módszer (pl. kromatográfia) nem jöhet szóba, mert azok lassúak vagy nehezen kicsinyíthetők. A kémiai szenzorok klasszikus, már ismert esetei pl. az ionszelektív elektródok.
2 Definíció és csoportosítás A kémiai szenzor fogalma tehát nyilvánvalóan viszonylag tág, és sokféle eszköz ide sorolható. A következőkben azonban csak olyan kémiai szenzorokról esik majd szó, amelyek vagy újszerű detektálási elvükkel vagy nagy szelektivitásukkal itá kk l tűnnek ki a többi közül. A különösenö nagy (molekuláris) lá szelektivitású szenzorokat molekuláris szenzoroknak, esetleg bioszenzoroknak hívjuk. A szenzorok területe lényegében a modern elektroanalitikát jelenti. Gyakoribb szenzortípusok működési elvük szerint csoportosítva: konduktivitás-változás (félvezető szenzorok) potenciál-változás (potenciometrikus szenzorok) áramerősség-változás (amperometriás szenzorok) rezonancia frekvencia változása (tömegérzékeny szenzorok) optikai jellemzők megváltozása (optódák) hőmérséklet-változás (kalorimetriás szenzorok) A szagérzékelés Az egyik nem-konvencionális, jelentőségteljes gázdetektálási feladat a szagérzékelés (olfactometry), amely kémiai komponensek kimutatását igényli, azonban az összhatás megítélése szubjektív, a humán tényezőt nem nélkülözheti.
3 A szagérzékelés Kommerciális GC tartozék pl. a kozmetikai ipar számára Nasal Ranger Objektív gázérzékelés elektronikus orral (vezetőképességi szenzor) Az egyik lehetséges szenzormegoldás a félvezető polimerek vezetőképességének változásának érzékelésén alapul. Különböző polimerekből (pl.polipirrolszármazékokvagy grafit, ezüst részecskékkel adalékolt más polimerek) érzékelő mátrixot (pl. sort) hoznak létre elektród fésűk között elhelyezve azokat. Kontaktus esetén a gázok elnyelődnek a különböző polimer filmekben, amelyek megduzzadnak és a koncentráció és a gáz típusától függően megváltozik vezetőképességük (chemiresistor). Kellően nagy érzékelő mátrix (pl. 32 vagy több szenzor) alkalmazásával és a kapott jeleket neurális hálózatokkal (algoritmikus módszer) kiértékelve egyszerűbb gázelegyek összetétele megállapítható.
4 Objektív gázérzékelés elektronikus orral (gázérzékelő szenzor) Egy másik újszerű megoldás olyan nanoporózus pigmenteket használ mátrix-szerű elrendezésben, amelyek megváltoztatják színűket megfelelő gázokkal való kontaktus esetén. Az analitikai információ a foltok pozicionális és színinformációjának kiértékelésén (optikai úton) történik. Az érzékelő eszköz 19 toxikus gázt ismer fel, kisméretű (kb. 25 mm) és eldobható. Lim, Feng, Kemling, Musto, Suslick: An optoelectronic nose for the detection of toxic gases, Nature Chemistry 1, (2009) A szagérzékelés egy alkalmazás Egy gyakorlati példa a hasonló gázérzékelő szenzorok alkalmazására a To-Genkyo japán cég által kifejlesztett romlott hús érzékelő címke. A címkében ammónia érzékeny színezék található, ami elkékül, ha a hústermék megromlott (és az ammónia kiszívárog a fólián keresztül). Ilyenkor a színezék hatásosan elfedi a vonalkódot is, hogy ne lehessen eladni aterméket látványos á a homokóra design is.. Good Design Award, 2009, Tokyo
5 Magas hőmérsékletű gázok érzékelése szilárdfázisű szenzorral Magas hőmérsékletű gázokban pl. oxigén mérését gyakran kell megoldani metallurgiás folyamatok során olvadékban, vagy gépjárművek katalizátorainak optimális működésének szabályzásához gázokban ( C). Pl. a Pt vagy Rh katalizátor feladata ugyanis a szén-monoxidot oxidálni, de a nitrogén-oxidokat redukálni, ami csak pontosan szabályzott üzemanyag/levegő arány mellett lehetséges (lambda szonda). Ezek a szenzorok potenciometrikus elven működő fémoxid alapú, redoxi elektródokat tartalmazó szenzorok. Az alapanyag ZrO 2, amelyben Y 2 O 3 vagy CaO dópolással vakanciákat hoznak létre, amelybe az oxigénion bediffundálhat (töltésvándorlás, vezetés). A fémoxid rétegre Pt kontaktusokat helyeznek el és potenciál-különbségüket mérik (az egyik elektród levegőben van). Szilárdfázisú gázszenzor Ionszelektív szenzor térvezérlésű tranzisztorral (ISFET) Félvezető mikroelektronikai elemekből is kialakítható ionszelektív elektród. Az egyik sikeres példa erre a térvezérlésű tranzisztor kapuelektródájának kémiai érzékenyítését alapul. A FET működését az alábbi ábra illusztrálja. A hordozóban (pl. p-si) kialakított n-si szigetek ( Source és Drain ) között nincs átvezetés, mivel azokat szigetelő réteg (SiO 2 ) köti össze. Ha viszont a kapuelektródára ( Gate Gate ) ) pozitív potenciált kapcsolunk, akkor az odavonzza magához a hordozóban lévő elektronokat, amelyek így egy csatornát hoznak létre, hiszen oldalirányban elmozdulhatnak.
6 Ionszelektív szenzor térvezérlésű tranzisztorral (ISFET) Ebből úgy lesz ionszelektív FET, hogy a kapuelektródát egy csapadékkristály-réteg alkotja (pl. AgBr). Ez a vele kontaktusba kerülő oldatból Ag + vagy Br - ionokat tud adszorbeálni, miáltal is + illetve töltést nyer a félvezető felőli oldalon (kettősréteg). Abelső félvezető rétegek védelmét az oldattól egy vékony Si 3 N 4 réteg látja el. Kb. 1 mm 2 ph mérése térvezérlésű tranzisztorral (ISFET) A ph is mérhető egy ISFET segítségével. Ilyenkor a csapadékréteg nincs jelen, hanem az oldatbeli többségi, mozgékony töltéshordozók (pl. H + ) fognak adszorbeálódni a Si 3 N 4 (vagy Al 2 O 3,Ta 2 O 5 ) rétegen szorosan mögöttük persze az ellenionok; ezáltal itt is egy kettősréteg alakul ki, a félvezető eszköz felőlamérendő pozitív ionnal. Előnyök: nem törékeny igen kis méretű nem kell elektrolittal feltölteni könnyen tisztítható, hosszú élettartamú nagyon gyors beállású Hátrányok (üvegelektródhoz képest): szűkebb méréstartomány linearitás korlátozott
7 A Clark-féle amperometriás oxigén szenzor A Clark-féle amperometriás szenzorban -0.6 V potenciálon tartják a Pt elektródot a referencia Ag/AgCl elektródhoz képest. A félig áteresztő fluoropolimer membránon át percek alatt bediffundál az oxigén és a Pt katódon elreagál: O H e - 2 H 2 O az áramerősség tehát az [O 2 ] függvénye. Az eszköz mérete kisebb lehet, mint 1 mm, ezért orvosi katéterekbe is beépíthető, pl. újszülöttek légzésfunkcióinaké k ellenőrzése ő céljából (köldökzsinóron keresztül), de készítettek már ilyen mikroszenzort is egyetlen sejtben való mérésre is. A glükóz bioszenzor A munkaelektródot +0.6V potenciálon tartva az Ag/AgCl referencia elektróddal szemben a H 2 O 2 O 2 + 2H + + 2e - reakció miatt áram mérhető, ami arányos a H 2 O 2, végülis a glükóz koncentrációval.
8 A glükóz bioszenzor Ezzel az első generációs konstrukcióval két probléma volt. Egyfelől ajelazoxigén koncentrációtól is függött, másfelől a működési potenciálon más anyagok, pl. aszkorbinsav, acetaminofén, stb. is oxidálódtak, vagyis mérési hibát okoztak. Emiatt ma már egy mediátor molekulát (dimetilferrocén) is tesznek az enzim mellé, ami szükségtelenné é teszi az oxigén jelenlétét léé areakcióhoz. A második problémát egy másik, enzimmel nem bevont munkaelektród alkalmazásával (háttérjel) oldják meg. A meghatározási határ 2 fm, 30 µl oldatban, vagyis kb glükóz molekula. Az enzim+mediátor rétegben lejátszódó reakció: Reakció a munkaelektródon (a mediátor regenerálódása): További amperometriás bioszenzorok
9 Mikroelektródák potenciometrikus és amperometrikus mérésekhez A mikroelektródák jellemző mérete (átmérő) kb. 10 µm és az alatti. Ilyen kis elektródák már sejtekbe is bejuttathatók. Másik előnyük, hogy rosszul vezető (nemvizes) oldatokban is felhasználhatók elektrokémiai mérésekre, mivel a kis felület miatt az átfolyó áram nagyon csekély (na), vagyis a nagy elektromos ellenállású közegekben is a szokásos feszültségtartományokban lehet dolgozni (a közeg I R ohmikus ellenállása kicsi). Ráadásul az elektród válaszideje is nagyon rövid (µs), mivel a kettősréteg igen kis kapacitású. Mindez összességében mintegy 3 nagyságrendnyi kimutatási határ csökkenést is hoz a szokásos elektródokkal kivitelezett mérésekhez képest. Tömegérzékeny szenzorok (kvarckristály rezonátor) A tömegérzékeny szenzorok készíthetők piezoelektromos kristályokból. A piezoelektromos kristály elemek (pl. PZT, kvarc) tömegükből, méretükből és a metszési irányuknak megfelelő, meghatározott sajátfrekvenciával rezegnek, ha váltófeszültséget kapcsolnak véglapjaikra (ezen alapul a frekvencia stabilizáló kvarcrezonátorok k működése, pl. óákb órákban). Ha ki kristály felületét (A) szelektív gázabszorpciós réteggel vonják be, akkor a kristálynak az elnyelés révén bekövetkező tömegnövekedése ( m) eltolja a sajátfrekvenciát (f 0 ), ami elektronikus úton mérhető. Ezen az úton 10 pg tömegváltozás is mérhető. Példa: organofoszfor vegyületek mérése 20 ppb koncentrációban is lehetséges pl. polimer gyantával immobilizált Cu-diamin vegyületből készült bevonat segítségével. f = f 2 0 m A
10 Optódák A korábban már tárgyalt elveknek megfelelően száloptikák segítségével is készíthetők optikai szenzorok/érzékelők (optódák). Ezeket elektromos zavarok nem befolyásolják és a szelektivitás fokozható a teljes spektrális információ feldolgozásával. Hátrányuk viszont, hogy korlátozott az immobilizált reagens rétegek kélettartama és aszórt fény is befolyásolhatjaamérést. lh éé Molecularly imprinted polymers (MIP) A legújabb molekuláris szelektivitású szenzorok egy speciális, sok keresztkötéssel bíró makropórusos polimerben kialakított funkcionalizált üreget tartalmaznak, amelyek pl. az enzimekhez hasonlóan egyetlen, meghatározott orientációjú molekula megkötését teszik lehetővé. Ezeket hívjuk molecularly imprinted polymer (MIP) szenzoroknak. k A készítés é folyamatátazalábbi lábbi ábrasor illusztrálja. Első lépésként a templát molekulát kölcsönhatásba hozzák funkcionalizált monomerekkel (a majdani kötőhelyeket tartalmazó horgonymolekulákkal ); a kölcsönhatás típusa lehet reverzibilis kovalens vagy reverzibilis nem kovalens (pl. H-híd, ionpár képzés, stb.) az eredmény egy önrendeződő komplex. Ezután a monomert polimerizálják, majd a templátot kioldják a helyéről;ezzelkészazüreg. Ez az üreg később kiváló szelektivitással csak a templát molekulát fogja befogadni. A.G. Mayes, K. Mosbach, Trends in Analytical Chemistry, 16 (1997)
11 Molecularly imprinted polymers (MIP) Kovalens imprint (lenyomat) készítése fenil-α-d-mannozid számára vinil-fenil-bórsav segítségével. Egy imprint (lenyomat) készítésének részletes gyakorlati lépései. Molecularly imprinted polymers (MIP) MIP struktúrák számos kémiai/biológiai szenzorba vagy analitikai mérőrendszerbe építve hasznosíthatók molekulák detektálására. Példák: optóda végén rögzítve az MIP réteget, fluoreszkáló templát (analit) esetén fluorimetriás detektálást lehet elérni kvarckristály mikromérlegre vagy cantileverre (mikrokonzol) rögzíthető elválasztáshoz folyadékkromatográfiás oszlopba tölthetőek MIP részecskék MIP membránok is készíthetők, amelyek szelektív transzportot biztosítanak stb.
12 Immunelemzés (immunoassay) Az immunelemzés (immunoassay) az antitest-antigén reakción alapuló érzékeny és nagyon szelektív analitikai módszer (Rosalyn Yalow, orvosi Nobel-díj, 1977). Antitest, ellenanyag (antibody): a fehérjék egy igen fontos csoportja (immunoglobulins, Ig). Az antitestek egyik leggyakoribb változata az IgG, amely egy Y alakú fehérje, amely egy diszulfid hidakkal stabilizált kéttős láncú heterodimer. Az antigén kötőhelyek az Y száraiban találhatók és max. 17 aminosav méretűek. Antigén: a szervezetben az ellenanyag termelést kiváltó anyag, vagyis az antitesten megkötődő makromolekula. Epitóp: Az antigén azon molekularészlete, amellyel az antitesthez kötődik. Immunelemzés (immunoassay) Az antitest-antigén reakció, bármennyire is szelektív, azért ez sem specifikus reakció, hiszen többféle molekula is rendelkezhet ugyanazzal az epitóppal. Az immunelemzés során akár az antitesteket, akár az antigének szerepelhetnek mérendő komponensként. A reakció analitikai felhasználása olymódon történik, hogy szilárd fázison immobilizáljuk az egyik partnert, amelyet a mérendő makromolekulát tartalmazó mintával hozzuk érintkezésbe. Ezek után az üresen maradt vagy az elfoglalt kötőhelyek számát (arányát) mérjük; mindkét mennyiség arányos a mérendő komponens koncentrációjával. A mérés során a detektálás könnyítésére jelölt (labeled) molekulákat alkalmazunk (pl. fluoreszcenciás, radioaktív, enzimatikus, stb.) és ennek megfelelően sokféle módszer ismeretes. Alapvetően az immunelemzési eljárások két csoportja ismeretes; a kompetitív és a nem kompetitív (szendvics) módszer.
13 Kompetitív immunelemzés Az ún. kompetitív immunelemzésnél elvben a betöltetlenül maradt (pontosabban nem a mérendő által elfoglalt) kötőhelyek száma (aránya) adja a kalibrálható jelet. Ezt úgy kivitelezzük, hogy a mérendővel azonos, de jelölt makromolekulákat adunk a mintaoldathoz, amelyek a mérendő makromolekulával versengve, koncentráció arányuknak megfelelően fogják elfoglalni a kötőhelyeket. A kontaktidő után a felületről lemossuk a nem kötött molekulákat és mérjük a jelet (pl. radioaktív sugárzás intenzitása), ami annál kisebb lesz, minél több kötőhelyet foglalt el maga a mérendő (jelöletlen) komponens. Nem kompetitív (szendvics) immunelemzés Ab 1 Ag Ab 2 * A szendvics módszer nem-kompetetív, vagyis a megkötött mérendő komponensek koncentrációjával arányos jelet szolgáltat. Az ad lehetőséget rá, hogy több egy antigénen több epitóp is előfordul, amelyek közül az antitestek más és más epitópokat preferálnak. Ab 1 - Ag - Ab 2 * A módszer lényege, hogy a felülethez rögzített Ab 1 antitesthez már megkötött makromolekulához (pl. antigén, Ag) adunk feleslegben olyan jelölt antitesteket (Ab 2 *), amelyek meg tudnak az Ag antigénen, de csak kizárólag az antitest-antigén (Ab 1-Ag) komplexen, létrehozva az Ab 1 -Ag-Ab 2 * együttest. A felesleges, nem kötődő Ab 2 * komponenseket lemosva, a mérhető jel nagysága a megkötött mérendő komponens számával, koncentrációjával (Ag) lesz arányos.
14 Immobilizálás és a kötött és szabad alkotók elválasztása Tekintettel arra, hogy az antitestantigén kölcsönhatás egy reverzibilis, viszonylag gyenge kölcsönhatás (kb. 10 nm hatótávolságban az ionos, míg 0.1 nm körüli távolságban a H-hidak és Van der Waals dipólus kölcsönhatások dominálnak), az immunelemzés egy igen fontos technikai művelete a szilárd fázison a partnerhez kötött és a szabad alkotók elválasztása ( lemosás ). Megfontolandó az is, hogy az immobilizálás, ami kémiai vagy fizikai adszorpcióval egyaránt megoldható, óhatatlanul kisebb-nagyobb konformációs változást okoz a fehérjékben, így működésük, szelektivitásuk bizonyos mértékig megváltozik. A koncentráció viszonyok jelentősége az immunelemzésben Az Ab-Ag komplex képződési együtthatója (K eq ) tipikusan a L/mol tartományba esik, noha az immunelemzés számára hasznos tartomány a 10 8 érték felett kezdődik. Az egyensúlyi képletet kifejtve (lásd ábrák) a megállapítható, hogy mely koncentrációk mellett a legszélesebb a dinamikus jeltartomány.
15 ELISA Enzimkapcsolt immuno szorbens analízis Az ELISA az egyik praktikus jelsokszorozó eljárás az immunelemzésben. A koncepció a szendvics jellegű módszeren alapul és a mérendő makromolekulához (a képen fehérje) egy enzimet kapcsol. Ez az enzim olymódon van kiválasztva, hogy egy kromofor vagy luminofor indikátor vegyület képződését katalizálja. Mivel az enzim nemcsak egyszer, hanem rövid (kontrollált) idő alatt sokszor képes az indikátor molekulát előállítani, ezért a mérhető jel is több nagyságrenddel g nő meg ahhoz az esethez képest, amikor pl. közvetlenül egy jelölő molekulát akarnánk detektálni. Az ELISA módszer kimutatási képessége kimagasló, a ng tartományba esik. Ezen az elven működnek a terhességi vizelettesztek is, amelyek egy placentából származó fehérjét detektálnak. Időfelbontásos fluoreszcens detektálás az immunelemzésben A szerves fluoroforokkal való fluoreszcenciás detektálást sokszor nehezíti az oldószertől, reagensektől, részecskéktől származó háttér lumineszcencia. Ettől a háttérjeltől meg lehet azonban szabadulni impulzus (lézer) gerjesztéssel és időfüggő detektálással, ha a jelet az 615 nm-en, Eu 3+ ionok közvetítésével mérjük. Az Ag-Ab együtteshez kapcsolt Eu 3+ fluoreszcenciája csekély, azonban kelátképző illetve alacsonyabb ph alkalmazásával kiszabadítva, intenzív és lassan lecsengő fluoreszcenciát tapasztalunk, amit optimálisan a kb µs időablakban mérnek. A módszer segítségével az érzékenység 2-3 nagyságrenddel is fokozható. A kimutatási határ akár 0.1 pm is lehet.
Bevezetés az elektroanalitikába
Műszaki analitikai kémia Bevezetés az elektroanalitikába Dr. Galbács Gábor Elektroananalitikai módszerek Áttekintés Az elektroanalitikai módszerek általában feszültség vagy áramjeleket mérnek, ugyanilyen
Molekuláris és bioszenzorok. Molekuláris és bioszenzorok
Molekuláris és bioszenzorok Galbács Gábor Molekuláris és bioszenzorok Bevezetés A molekuláris szelektivitású szenzorok egy része bioszenzor, mivel azokban biológiai érzékelő rétegek (receptorok) találhatók.
Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban
Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 8. előadás Immunszerológia, immunkémia Az immunoassay-k érzékenysége A fő szérumfehérje frakciók és az ahhoz tartozó fehérjék Az Ig valencia és aviditás viszonya
ELEKTROANALITIKA (ELEKTROKÉMIAI ANALÍZIS)
ELEKTROANALITIKA (ELEKTROKÉMIAI ANALÍZIS) Olyan analitikai eljárások gyűjtőneve, amelyek során elektromos áramot alkalmaznak (Römpp) Az analitikai információ megszerzéséhez vizsgáljuk vagy az oldatok fázishatárain
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek
Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Optikai módszerek 1/ 18 Potenciometria Potenciometria olyan analitikai eljárások
Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére
Módszer az ASEA-ban található reaktív molekulák ellenőrzésére Az ASEA-ban található reaktív molekulák egy komplex szabadalmaztatott elektrokémiai folyamat, mely csökkenti és oxidálja az alap sóoldatot,
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA
ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése
Analitikai szenzorok második rész
2010.09.28. Analitikai szenzorok második rész Galbács Gábor A szilícium fizikai tulajdonságai A szenzorok egy igen jelentős része ma a mikrofabrikáció eszközeivel, közvetlenül a mikroelektronikai félvezető
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL
TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága
Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév
Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek
Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek Fluoreszcencia kioltás Fluoreszcencia Rezonancia Energia Transzfer (FRET), Lumineszcencia A molekuláknak azt a fényemisszióját, melyet a valamilyen módon
Géntechnikák. Immunoassays. Ágnes
Géntechnikák Immunoassays Készítette: MészM száros Ágnes Biokémiai tesztek melyekben az antigén antitest kölcsönhatásait használj lják k fel Antigén: n: kis szerves molekula, nagy szerves makromolekula
Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben
Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben Vázlat I. Diszperziós kolloidok stabilitása általános ismérvek II. Ciklodextrinek és kolloidok kölcsönhatása - szorpció - zárványkomplex-képződés
Kromatográfiás módszerek
Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól
Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Kele Péter egyetemi adjunktus Lumineszcencia jelenségek Biolumineszcencia (biológiai folyamat, pl. luciferin-luciferáz) Kemilumineszcencia
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása Panyi György www.biophys.dote.hu Mesterséges membránok
Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium
Biomolekuláris nanotechnológia Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium Az élő szervezetek példája azt mutatja, hogy a fehérjék és nukleinsavak kiválóan alkalmasak önszerveződő molekuláris
Készítette: Geda Dávid
Készítette: Geda Dávid A ph fogalma A ph (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan
Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat
Adszorpció folyadékelegyekből 2. Elektrolit oldat Bonyolultabb, mert min. 3 komponens van: anion, kation és oldószer. Általában 5 komponens: anion, kation, oldószer-anion, oldószer-kation, disszociálatlan
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik
Western blot technika
Western blot technika Immunoblot vagy Western blot - fehérjék vizsgálatára fejlesztették ki - módszer során az elektroforetikusan szétválasztott komponenseket szilárd hordozóra viszik - érzékenység vetekszik
Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok:
Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása
ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás
ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos
VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK
VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALIDK Biczók László, Miskolczy Zsombor, Megyesi Mónika, Harangozó József Gábor MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Hordozóanyaghoz kötődés fluoreszcenciás
13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52
13 Elektrokémia 13-1 Elektródpotenciálok mérése 13-2 Standard elektródpotenciálok 13-3 E cella, ΔG és K eq 13-4 E cella koncentráció függése 13-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal 13-6 Korrózió:
Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok
Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok Dr. Voszka István Folyadékkristályok: Átmenet a folyadékok és a kristályos szilárdtestek között (anizotróp folyadékok) Fonal, pálcika, korong alakú
Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések
Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok
Elérhetőségek. Jegyzőkönyv követelmények
Elérhetőségek Lukács Diána, PhD hallgató Mérnöki Kar, Kémia Intézet, Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C épület, 419-es szoba lukacsd@almos.uni-pannon.hu Jegyzőkönyv követelmények Csoportos jegyzőkönyv
Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban
Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 7. előadás Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előállítása, tisztítása, alkalmazása Az antigén (haptén + hordozó) sokféle specificitású ellenanyag
Szigetelők Félvezetők Vezetők
Dr. Báder Imre: AZ ELEKTROMOS VEZETŐK Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok).
Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása
Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása
Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői
Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása
Elektromos áram. Vezetési jelenségek
Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai
KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK
A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin
Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.
Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása
Radioaktív nyomjelzés
Radioaktív nyomjelzés A radioaktív nyomjelzés alapelve Kémiai indikátorok: ugyanazoknak a követelményeknek kell eleget tenniük, mint az indikátoroknak általában: jelezniük kell valamely elemnek ill. vegyületnek
Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai
Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.
Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek
Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika Anyagvizsgálati módszerek Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagvizsgálati módszerek Kémiai szenzorok 1/ 18 Elemanalitika Elemek minőségi és mennyiségi meghatározására
Mesterséges és természetes ellenanyagokon alapuló analitikai módszerek antiepileptikumok meghatározására
Mesterséges és természetes ellenanyagokon alapuló analitikai módszerek antiepileptikumok meghatározására Bereczki Andrea tézisfüzet Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános és Analitikai
Voltammetria. Szilárd elektródok Módosított elektródok
Voltammetria Szilárd elektródok Módosított elektródok Ciklikus Voltammetria (CV) -elektrokémiai reakciók vizsgálata -ritkán alkalmazzák mennyiségi meghatározásra E I Ox Red f v t i c n i a E k n t Ox Red
Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia
Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek 1 Határfelületi rétegek 2 Pavel Jungwirth, Nature, 2011, 474, 168 169. / határfelületi jelenségek
A kémiai és az elektrokémiai potenciál
Dr. Báder Imre A kémiai és az elektrokémiai potenciál Anyagi rendszerben a termodinamikai egyensúly akkor állhat be, ha a rendszerben a megfelelő termodinamikai függvénynek minimuma van, vagyis a megváltozása
Elektrokémiai érzékelők használata toxikus gázok mérésére
MUNKABIZTONSÁG 2.5 Elektrokémiai érzékelők használata toxikus gázok mérésére Tárgyszavak: munkabiztonság; toxikus anyag; detektálás; elektrokémiai eljárás; érzékelő; veszélyes anyag. Az elektrokémiai érzékelők
Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.
Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Környezetvédelemben felhasznált elektroanalitikai módszerek csoportosítása Potenciometria (ph, Li +, F - ) Voltametria (oldott oxigén) Coulometria
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban
6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.
Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik
Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer
Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.
- Műszaki adatok - Bekötés - Érzékelők - Levegő tisztítású ph armatúra - Nyomás alatt szerelhető ph armatúra Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT
Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek
Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek 2012. 11. 08. Fotonok és molekulák ütközése Fény (foton) ütközése a molekulákkal fényszóródás abszorpció E=hν
Klasszikus analitikai módszerek:
Klasszikus analitikai módszerek: Azok a módszerek, melyek kémiai reakciókon alapszanak, de az elemzéshez csupán a tömeg és térfogat pontos mérésére van szükség. A legfontosabb klasszikus analitikai módszerek
Kötések kialakítása - oktett elmélet
Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,
3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás
3. A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS OVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Kémiai kötések Na Ionos kötés Kovalens kötés Fémes
A kémiatanári zárószigorlat tételsora
1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége
Gyakorlati Forduló Válaszlap Fizika, Kémia, Biológia
Gyakorlati Forduló Válaszlap Fizika, Kémia, Biológia Töltsd ki az alábbiakat! A DIÁKOK NEVEI: CSOPORT JELE: ORSZÁG: ALÁÍRÁSOK: 1 Milyen változás(oka)t figyeltetek meg az alkoholnak a DNS-oldathoz adása
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria
Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György
Aktuátorok korszerű anyagai Készítette: Tomozi György Technológiai fejlődés iránya Mikro nanotechnológia egyre kisebb aktuátorok egyre gyorsabb aktuátorok nem feltétlenül villamos, hanem egyéb csatolás
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
Abszorpciós fotometria
abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok
5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK
5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK KRISTÁLYKÉMIAI ALAPFOGALMAK Atomok: az anyag legkisebb olyan részei, amelyek még hordozzák a kémiai elem jellegzetességeit. Részei: atommag (mely protonokból és neutronokból
Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok
Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai
Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai
Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak
Hagyományos HPLC. Powerpoint Templates Page 1
Hagyományos HPLC Page 1 Elválasztás sík és térbeli ábrázolása Page 2 Elválasztás elvi megoldásai 3 kromatográfiás technika: frontális kiszorításos elúciós Page 3 Kiszorításos technika minta diszkrét mennyisége
ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás
Elekrtokémia 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos
Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)
Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Biofizika szeminárium PTE ÁOK Biofizikai Intézet Huber Tamás 2014. 02. 11-13. A gerjesztett állapotú elektron lecsengési lehetőségei Gerjesztés Fluoreszcencia
Elektrokémiai műszerek. ISFET típusú ph-mérők és elektródák H-130, H-135, H-138 minilab ISFET ph-mérők
Elektrokémiai műszerek. ISFET típusú ph-mérők és elektródák H-130, H-135, H-138 minilab ISFET ph-mérők H-130 és H-135 minilab Professional ISFET, hordozható, kézi ph mérők tulajdonságai: vízállóak, kisméretűek,
1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.
1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:
Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria
Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria 1. Vas-só részlegesen oxidált oldatába Pt elektródot merítettünk. Ennek az elektródnak a potenciálját egy telített kalomel elektródhoz képest mérjük
Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek
Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek Dr. Zsilák Zoltán Fl Felszíni íivíz Talajvíz Ivóvíz, ivóvíz-technológia Technológiai víz (lágyított és kezelt víz) Szennyvíz (ipari iés kommunális)
Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?
Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.
A módszerek jelentősége. Gyors-kinetika módszerek. A módszerek közös tulajdonsága. Milyen módszerekről tanulunk?
Gyors-kinetika módszerek módszerek jelentősége 2010. március 9. Nyitrai Miklós biológiai mechanizmusok megértése; iológiai folyamatok időskálája; Vándorló melanocita (Victor SMLL). ms skálán való mérések.
Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK
Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Antigén Antitest Alapok Antigén: vvt,, baktérium, latex gyöngy felszínén (µm( m nagyságú partikulum) Antitest:
KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997
1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók
Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )
Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív
Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba
Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba FBN332E-1 Dr. Geretovszky Zsolt 2010. október 6. Anyagcsaládok Fémek Kerámiák, üvegek Műanyagok Kompozitok A családok közti különbségek tárgyalhatóak: atomi szinten
A fény tulajdonságai
Spektrofotometria A fény tulajdonságai A fény, mint hullámjelenség (lambda) (nm) hullámhossz (nű) (f) (Hz, 1/s) frekvencia, = c/ c (m/s) fénysebesség (2,998 10 8 m/s) (σ) (cm -1 ) hullámszám, = 1/ A amplitúdó
A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László
A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László Összefoglalás A négy alapvető fizikai kölcsönhatás közül az elektromágneses kölcsönhatásnak van fontos szerepe a biológiában. Atomi és molekuláris
Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában
Magyar Kémiai Folyóirat - Előadások 133 Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában GYURCSÁNYI E. Róbert a* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános és Analitikai Kémiai Tanszék,
9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel
9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.
Gyors-kinetikai módszerek
Gyors-kinetikai módszerek Biofizika szemináriumok Futó Kinga Gyorskinetika - mozgástan Reakciókinetika: reakciók időbeli leírása reakciómechanizmusok reakciódinamika (molekuláris szintű történés) reakciósebesség:
Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?
Oszcillátorok Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör? Töltsük fel az ábrán látható kondenzátor egy megadott U feszültségre, majd zárjuk az áramkört az ábrán látható módon. Mind a tekercsen, mind
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gázegyenlet és általánosított gázegyenlet 5-4 A tökéletes gázegyenlet alkalmazása 5-5 Gáz reakciók 5-6 Gázkeverékek
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Doktori értekezés
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar ELEKTRONVEZETŐ POLIMER ALAPÚ BIOKATALITIKUS HÚGYSAVÉRZÉKELŐ Doktori értekezés Készítette: Dobay Róbert okl. villamosmérnök
Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz
Szénhidrátok elektrokémiai detektálása, fókuszban a laktóz Stefán G 1., M. Eysberg 2 1 ABL&E-JASCO Magyarország Kft., Budapest 2 Antec Scientific, Zoeterwoude, Hollandia Szénhidtráttartalom meghatározás
Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T
1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy
1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói
1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis
A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december
A projekt címe: Egészségre ártalmatlan sterilizáló rendszer kifejlesztése A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: 2009. október 2012. december A konzorcium vezetője: A konzorcium tagjai: A
A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.
A vizsgafeladat ismertetése: Elmagyarázza, és konkrét példákon bemutatja a legfontosabb vegyipari laboratóriumi műveleteket, bemutatja azok végrehajtásának körülményeit, az eredmények kiértékelését Elmagyarázza,
Folyadékok és szilárd anyagok
Folyadékok és szilárd anyagok 7-1 Intermolekuláris erők, folyadékok tulajdonságai 7-2 Folyadékok gőztenziója 7-3 Szilárd anyagok néhány tulajdonsága 7-4 Fázisdiagram 7-5 Van der Waals kölcsönhatások 7-6
Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban
Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes
3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS
3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 1. A gyakorlat célja A Platina100 hőellenállás tanulmányozása kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan Wheatstone híd segítségével. Az érzékelő ellenállásának mérése
Szintetikus receptorokon és nanoszerkezeteken alapuló kémiai és bioszenzorok Gyurcsányi E. Róbert
Szintetikus receptorokon és nanoszerkezeteken alapuló kémiai és bioszenzorok Gyurcsányi E. Róbert Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Érzékelés Minta Molekuláris
UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA
SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes