Biofizika szeminárium

Hasonló dokumentumok
Szedimentáció, elektroforézis

Szedimentáció, elektroforézis. Biofizika előadás Talián Csaba Gábor

Szedimentáció, Biofizika szeminárium 2. szemeszter

Vg = fv. = 2r2 ( ρ ρ 0 )g. v sed. 3 r3 πg = 6πη 0. V = 4 3 r3 π

Szedimentáció, Elektroforézis. Kollár Veronika

Vg = fv. = 2r2 ( ρ ρ 0 )g. v sed. 3 r3 πg = 6πη 0. V = 4 3 r3 π

3/11/2015 SZEDIMENTÁCIÓ ELEKTROFORÉZIS. Szedimentáció, elektroforézis. Alkalmazások hematológia - vér frakcionálása

Kapilláris elektroforézis lehetőségei. Szabó Zsófia Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály

Reológia Mérési technikák

KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS. dolgozat az Elválasztási műveletek a biotechnológiai iparokban c. tárgyhoz

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Elektroforézis technikák

Kapilláris elektroforézis

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

10. Hét. Műszeres analitika Elektroforetikus analitikai technikák. Dr. Kállay Csilla (Dr. Andrási Melinda)

Membránpotenciál, akciós potenciál

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Gyakorlati Forduló Válaszlap Fizika, Kémia, Biológia

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

4.3. Mikrofluidikai csipek analitikai alkalmazásai

3.1. ábra ábra

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

1. fejezet. Gyakorlat C-41

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA KORSZERŰ MÓDSZEREI

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

(β-merkaptoetanol), a polipeptid láncok közötti diszulfid hidak (-S-S-) felbomlanak (1. ábra).

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén

1. SI mértékegységrendszer

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Az elektromos kettős réteg és speciális alakulásai. Bányai István DE Fizikai Kémiai Tanszék

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

Geometriai alapok. Ha a beeső sugár nem merőleges. Fluoreszcencia Rezonancia Energiatranszfer (FRET) Röntgen diffrakció, szerkezet meghatározás

ELEKTROFORÉZIS TECHNIKÁK

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

ELMÉLETI, SZÁMOLÁSI FELADATOK

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Fehérjék elválasztására alkalmazható mikrofludikai rendszerek Bioanalyzer, LabChip rendszerek. A készülékek működési elve, felépítésük, alkalmazásuk.

Elektromos alapjelenségek

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Elektrodinamika. Maxwell egyenletek: Kontinuitási egyenlet: div n v =0. div E =4 div B =0. rot E = rot B=

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Sejtek membránpotenciálja

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Molekulák mozgásban a kémiai kinetika a környezetben

Elektromos töltés, áram, áramkör

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Hőmérsékleti sugárzás

Fizika minta feladatsor

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

Transzportfolyamatok

Diffúzió 2003 március 28

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

1. A MÓDSZER RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. Zrínyi Miklós

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Biofizika 1 - Diffúzió, ozmózis 10/31/2018

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Fehérje meghatározás Western blottal

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Transzportjelenségek

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

A kolloidika alapjai. 4. Fluid határfelületek

A felszín alatti vizek

Elektromosság, áram, feszültség

Folyadékok és gázok mechanikája

Felületi plazmon rezonancia (SPR) spektroszkópia Gélelektroforézis Kapilláris elektroforézis

Átírás:

Szedimentáció, elektroforézis Biofizika szeminárium 013.04.3-5.

Makromolekulák analízise és elválasztása

Miért van szükség centrifugára? 50kg / mol 3 6 10 / mol = 3 8,33 10 kg Helyzeti energia változása = = = 3 4 Epot m g h 8,33 10 9,81 0, 01 8,175 10 J 1 cm ülepedés Mozgási energia függőleges komponense: 1 k-boltzmannállandó Ek,z = k T 1,3806504(4) 10 3 J/K 3 J 1 0,5 1,38 10 93K =,0 10 J K 1,0 10 J 4 8,17 10 J 50

Sűrűséggrádiens módszer F centrifug = mrω m Ffelhajtó = ρk rωω ρ Ha ρ= ρ k akkor F f = mrω = F f és v = 0! Nagy molekulatömeg, kis méret: CsCl, CsBr, glicerin, szukróz (szacharóz), fikoll

Meselson-Stahl kísérlet (1958) Matthew Meselson amerikai biológus (1930-) Franklin Stahl amerikai biológus (199-)

14 N Nem konzervatív! Nem diszperzív!

Számolási példa Mekkora fordulatszámot kell beállítani a 5 cm sugarú rotorral rendelkező centrifugán, 80000 g-t kell alkalmaznunk két fehérje elválasztásához? RCF= 80000g RCF = a cp g a=80000x10=800000 a cp = ω r = 4π n r n-másodpercenkénti a cp N = 4 π r = 0,011 N 60 r fordulatszám N-percenkénti fordulatszám r-sugár(m) N = a cp 0,011r N=10 415 rpm

Érdekességek LDL (rossz) és HDL (ún. "jó" koleszterin. Alacsony szintje esetén nő az érelmeszesedés, a szívinfarktus és az agyvérzés kockázata.)koleszterin elkülönítése. Vizelet Üledékben vörösvértestek, fehérvérsejtek, hámsejtek, fehérjecilinderek, oxalát-, húgysav-, kálcium- foszfátkristályok és baktériumok is jelen lehetnek. Vér- laborvizsgálat lazarsoftware.com/edu/elvalasztastechnika.pdf

Elektroforézis A részecskéknek, molekuláknak elektromos erőtér hatására bekövetkező A részecskéknek, molekuláknak elektromos erőtér hatására bekövetkező mozgását elektroforézisnek nevezik.

Elektroforézisfajtáifajtái I. Szabad elektroforézis II. Gélelektroforézis 1. Agarózgélelektroforézis. Poliakrilamid gélelektroforézis 3. Grádiens gélelektroforézis 4. Izoelektromos fókuszálás 5. Kétdimenziós elektroforézis III. Blotting technikák 1. Southern Blot IV. Kapilláris elektroforézis. NorthernBlot 3. Western Blot

SDS poliakrilamid gélelektroforézis (SDS-PAGE) nátrium-dodecil-szulfát (sodium-dodecyl-sulphate) TEMED (tetrametil-etilén-diamin) ammónium-perszulfát

DiszkontinuusPAGE ph = 8,3 ph = 6,8 5% akrilamid ph = 8,9 8-1% akrilamid ph = 8,3

stacking gél, ph = 6,8 Semleges forma túlsúlya, kis elektroforetikus mobilitás szeparáló gél, ph = 8,9 Negatív forma túlsúlya, nagy elektroforetikus mobilitás Stacking(felső) gélben: Feszültség grádiens alakul ki. Cl - mobilitása sokkal nagyobb 1. alsó zónában gyorsabban, egyedül halad. a zóna elektromos ellenállása (R) kisebb Sorba kapcsolt zónákban az áramerősség (I) azonos A feszültség: V = I R tehát nagyobb lesz a glicinzónában V Ha egy glicinmolekula előrediffundál, a kisebb feszültség miatt lelassul Ha egy Cl - lemarad, a nagyobb feszültség miatt felgyorsul Így az ionfázisok szétválása és a feszültséggrádiens fokozatosan egymást erősítik

A stacking gélben a fehérjék mobilitása a Cl - és a glicin között van ezért közöttük haladnak, egy keskeny sávba tömörülve A szeparáló gélben a nagyobb ph mellett a glicin töltése negatív, nagyobb lesz a mobilitása is Mobilitási sorrend: Cl -, glicin, fehérjék az ionfront a fehérjék előtt halad a nagyobb ph növeli a fehérjék mobilitását a kisebb pórusméret (nagyobb akrilamid %) csökkenti Szétválás elsősorban a méret, kisebb részt az alak és a töltés szerint

Blot technikák Mit? Mivel? Southern specifikus DNS-szekvencia DNS-DNS hibridizáció Northern specifikus RNS-szekvencia RNS-DNS hibridizáció Western specifikus fehérje szekvencia fehérje-ellenanyag Eastern posztszintetikus fehérjemódosítás foszfát, szénhidrát, lipid Edwin Southern angol biokémikus (1938-)

Southern/ Northern blot

Western blot

Kapilláris elektroforézis Elektromos térben az oldott anyagok különböző sebességgel vándorolnak, töltésüknek és tömegüknek megfelelően: kis méret, nagy töltés nagy mozgékonyság/gyors nagy méret, kis töltés kis mozgékonyság/ lassú Az elektroforézis egy vékony, 5-75 µm belső átmérőjű, pufferoldattal töltött kapillárisban történik. Detektálás: OD, λ = 00 nm tamop41a.ttk.pte.hu

A módszer alapja: Elektroozmotikus áramlás (EOF) Az elektroozmotikus áramlás kialakulása negatív töltésű kvarc kapilláris belső felülete (Si-O-) hidratált kationok gyűlnek össze a felület közelében tömegáramlás alakul ki az elektromos tér létrehozása miatt

Vándorlás: 1. Kationok. Töltés nélküli részecskék 3. Anionok Az EOF egy másik fontos előnye, hogy az gyakorlatilag az összes részecskét, függetlenül azok töltésétől, azonos irányú mozgásban tartja.

Kapilláris elektroforézis előnyei: Összes részecske azonos irányban mozog Csekély hőfejlődés Rövid mérési idő Nagy szelektivitás Nagy elválasztási hatékonyság Minimális mintatérfogat (1-10 nl) Könnyen automatizálható Más eszközökhöz (MS) kapcsolható Kapilláris elektroforézis hátrányai: Preparatív léptékben nem működik Megfelelő koncentráció és oldhatóság Rossz reprodukálhatóság Kitapadó vegyületek

Ülepedés centrifugális erőtérben: 1. Szedimentációs sebességi módszer Célja: molekulatömeg meghatározása (r nm), a gravitáción alapuló módszerek nem hatékonyak Hogyan számoljuk az erıket? Centrifugális erő: m, ρ 0 Súrlódási erő: f v m ρ Vg = ρ r ω Felhajtó erő: 0 0 ma = mr ω ρ Forgó rendszer: a = rω Meddig gyorsul a részecske? F s =F c -F f = m = ρ ρ ω ω 0 fv mrω 0r mr 1 ρ ρ A centrifugális erő és a felhajtóerő különbsége addig mozgatja a részecskéket gyorsuló mozgással a tengelytől kifelé, amíg (a sebesség növekedésével) az ellenkező irányú súrlódási erővel egyensúlyba nem kerül.

S = v r ω = ρ m k 1 ρ f Szedimentációs állandó: 1 Svedberg=10-13 s mérhetı számolható alaki faktor! Összefüggés van az alaki faktor (f) és a diffúziós állandó (D) között: f = k T D = R T N D A k: Boltzmann állandó R: egyetemes gázállandó N : Avogadro-szám. A tömeg meghatározásához az ülepedési módszert és a diffúziós méréseket kell kombinálni.

. Szedimentációs egyensúlyi módszer Ha csak a centrifugális erő hatnak a molekulák a legkisebb energiájú helyen (az edény alján) helyezkednének el. DE! A mikroszkópikus mozgások folytatódnak A cső falának közelében kialakul a részecskéknek egy eloszlása. A tengelytől mért két különböző r1, illetve r távolságban az c 1 és c molekulakoncentráció arányát a Bolztmann-eloszlásból kapjuk meg: energia E E 1 c c 1 c c 1 = e E1 E E kt ln c c 1 = m ω k 1 ρ ρ kt ( ) r r 1 mérhető számolható

Surlódási erő Coulomb erő F surlódási = f v F C =ZeE v=sebesség f=alaki faktor (súrlódási állandó) E=elektromos térerő e=elemi töltés z=töltések száma Meddig gyorsul a részecske? amíg : F c = F f Elektroforetikus mobilitás: ZeE = fv Gömbszerű molekulára: ZeE = 6πηrv (Stokes-törvény) az egységnyi térerősség hatására létrejövő mozgási sebesség. u el = v E = Ze f Ze 6πηr = A molekula sugara számolható.