2. Előadás: A röntgensugárzás. Irodalom. Mikroszkóp vs diffrakciós módszerek Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat fehérjekrisztallográfia

Hasonló dokumentumok
Röntgenanalitika. Röntgenradiológia, Komputertomográfia (CT) Röntgenfluoreszcencia (XRF) Röntgenkrisztallográfia Röntgendiffrakció (XRD)

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Röntgenanalitikai módszerek I. Összeállította Dr. Madarász János Frissítve 2016 tavaszán

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

A röntgensugárzás, mint analitikai reagens

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Röntgensugárzást alkalmazó fıbb tudományterületek

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Röntgen. W. C. Röntgen. Fizika-Biofizika

1. Röntgensugárzás és méréstechnikája

Diffrakciós szerkezetvizsgálati módszerek

Szerkezetvizsgálat ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS (BSc)

Új utak a röntgensugárzással való atomi szintű anyagszerkezet meghatározásban Faigel Gyula MTA SZFKI 2006

Röntgensugárzás a tudományban

Röntgensugárzás, röntgendiffrakció Biofizika szeminárium

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Fizikai kémia Diffrakciós módszerek. Bevezetés. Történeti áttekintés

Szinkrotronspektroszkópiák május 14.

Finomszerkezetvizsgálat

Szerkezetvizsgálat szintjei

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Szerkezetvizsgáló módszerek

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Az elektromágneses hullámok

Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Röntgendiagnosztikai alapok

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Röntgendiagnosztika és CT

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Nanoskálájú határfelületi elmozdulások és alakváltozások vizsgálata szinkrotron- és neutronsugárzással. Erdélyi Zoltán

A szubmikronos anyagtudomány néhány eszköze. Havancsák Károly ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum július.

Orvosi biofizika II. Orvosi Biofizika II. Az X-sugár. Röntgen- sugárzás Előállítás, tulajdonságok

Szerkezetvizsgálat szintjei

A nanotechnológia mikroszkópja

VASOXID TARTALMU BOROSZILIKÁT ÜVEGEK VIZSGÁLATA

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A röntgen-pordiffrakció lehetőségei és korlátai a kerámia vizsgálatokban

Kvalitatív fázisanalízis

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit

Holografikus módszerek a szerkezetkutatásban Szakmai beszámoló

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Polimerek alkalmazástechnikája BMEGEPTAGA4

Röntgendiffrakció egyetlen molekulán

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Abszorpciós fotometria

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Méretek. Az ionizáló sugárzások fajtái. 1. Atomfizika, Radioaktivitás és Röntgensugázás

Elemi cellák. Kristály: atomok olyan rendeződése, amelyben a mintázat a tér három irányában periódikusan ismétlődik.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Röntgendiffrakciós fázisanalízis gyakorlat vegyész és környezettudomány Lovas A. György

Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ez által is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő!

SZERKEZETVIZSGÁLAT. ANYAGMÉRNÖK BSc KÉPZÉS (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Abszorpciós fotometria

Röntgensugárzás. Karakterisztikus röntgensugárzás

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Abszorpciós fotometria

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

A röntgen-pordiffrakció lehetőségei és korlátai a kerámia vizsgálatokban

Fázisátalakulások, avagy az anyag ezer arca. Sasvári László ELTE Fizikai Intézet ELTE Bolyai Kollégium

Modern fizika laboratórium

A röntgensugárzás keltése Fékezési vagy folytonos Rtg sugárzás. Röntgensugárzás. A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

A hőmérsékleti sugárzás

Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Cirkon újrakristályosodásának vizsgálata kisenergiájú elektronbesugárzás után

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Az optika tudományterületei

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

A lézer alapjairól (az iskolában)

Képrekonstrukció 2. előadás

Kvázikristályok es Kémia Nobel-díj

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Röntgendiagnosztika és CT

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Modern fizika vegyes tesztek

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

A röntgensugárzás természete, forrásai és biológiai hatásai X-rays

MTA AKI Kíváncsi Kémikus Kutatótábor Kétdimenziós kémia. Balogh Ádám Pósa Szonja Polett. Témavezetők: Klébert Szilvia Mohai Miklós

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kőeszközök, fémek és kerámiák archeometriája Kürthy Dóra

Átírás:

Előadók Barna Teréz DE TEK Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék Bényei Attila DE TEK Fizikai Kémiai Tanszék Tematika Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat fehérjekrisztallográfia Bényei Attila Kémiai Intézet Röntgendiffrakciós Szerkezetvizsgáló Laboratórium 2009 A diffrakció mint a mikroszkópos képalkotás analógja. Röntgensugárzás, gyakorlati alkalmazások. A diffrakciós módszerek általában. Szimmetria, nem krisztallográfiai szimmetria, egykristályok, kristályrács, aszimmetrikus egység, elemi cella. Egykristályok növelése. Detektorok típusa diffraktométerek. Szerkezet meghatározás menete, adatgyűjtés, adat/paraméter arány, szerkezet megoldása és finomítása, Rfree. Szerkezetmegoldó módszerek, nehéz atom módszer, a fázis probléma megoldása fehérjék esetén. A szerkezetmeghatározáseredménye: kötésszögek, kötéstávolságok. Szerkezetek valdálása. Krisztallográfiai adatbázisok: CSD és PDB, grafikus programok, ingyenes fehérjekrisztallográfiai programok. Enzimek működése molekuláris szinten. Irodalom 1. Glusker, Jenny P: Elementary X ray Diffraction for biologists. In International Union of Crystallography Teaching pamphlets No 15., http://www.iucr.org/education/pamphlets/15 2. Messerschmidt, Albrecht: X ray Crystallography of Biomacromolecules. A Practical Guide, Wiley, 2007 3. Glusker, Jenny P., Lewis, Mitchell, Ross Miriam: Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists, Wiley, 1994. J. Drenth: Principles of protein X ray crystallography. 3rd edition, 2008. http://www.sb.fsu.edu/~chapman 2. Előadás: A röntgensugárzás A mikroszkóp és a diffrakciós módszerek analógiája Hullámok tulajdonságai A röntgensugárzás tulajdonságai Fékezési és karakterisztikus sugárzás Röntgensugárzás előállítása laboratóriumi és szinkrotron források Röntgen optikai eszközök Biztonsági előírások XPS, EXAFS A diffrakció jelensége Neutron és elektron diffrakció Javasolt téma: A röntgenkrisztallográfia nagy alakjai (Dorothy Hodgkin, Max Perutz, Jerome Karle, Polányi Mihály röntgendiffrakciós munkái) Mikroszkóp vs diffrakciós módszerek A fehérjekrisztallográfia lépései: - A fehérje előállítása, tisztítása, kristályosítása, kristályok hűtése - Röntgendiffrakciós kísérlet (helyben vagy szinkrotron) - Nehéz atom (fém, szelenometionin) származék előállítása - Kristályosítás, röntgendiffrakció - Fázisprobléma megoldása, Fouriertranszformáció- Modell építése -Finomítás, R-faktor, értelmezés -Új származék (módosítot szubsztrát, köztitermék) 1

2011.04.12. Az eredmény.. Protein Data Bank www.rcsb.org, www.wwpdb.org 2009. aug. 60000 szerkezet 8000 NMR 50000 X ray Electron diffr, stb 55000 fehérje, vírus 2000 DNS, RNS Az alap: peptidkötés C=O : 1.24 Å C N : 1.32 Å psi () -- C -C phi () -- N-C Ramachandran Plot http://wine1.sb.fsu.edu/bch4053/lecture08/phi_psi.jpg -redő -hélix http://bifi.unizar.es/jsancho/estructuramacromoleculas/5peptidicoyes/ramachandran.jpg Rosalind Franklin A DNS szerkezete 2

A röntgensugárzás, mint analitikai reagens Felfedezése (1895, W. C. Röntgen, katódsugárcső, ZnS os ernyő, X [ismeretlen] sugárzás, X ray, Röntgen Strahlung) Elektromágneses, nagy energiájú és nagy áthatoló képességű sugárzás Energiája: E=h=hc/ ekvivalens elektronenergia: E=e U gy (kev) (0,1 1000 kev) Hullámhossza és mértékegysége: 0,01 100 Å; 1 Å = 0,1 nm hc hc hc 1 1 ( Angström) 12,393 E e U gy e U gy U gy ( kv ) Csoportosítása: folytonos, vonalas, ezek összeadódása, monokromatikus sugárzás Wilhelm Conrad Röntgen 1845 1923 Lénárd féle katódsgárcső A felfedezés: 1895 november 8, a letakart katódsugárcsőből sugárzás indult ki. Korábban is látta Goldstein, Thompson, Lenard, Goodsped Röntgensugárzás keltése, ill. keletkezése Alapelvei: 1.) igen nagy sebességre gyorsított töltött részecskék (pl. elektronok) mozgásállapotának megváltoztatásával (lassításával, körpályára kényszerítésével). A klasszikus fizika (Maxwell) szerint sugároz. 2.) ugyancsak igen nagy sebességre gyorsított bombázó részecskékkel előidézett belső ionizációt követő stabilizálódás során előálló karakterisztikus sugárzásként. Megvalósításai: 1a) Szinkrotronban körpályán tartva (Syncrotron Radiation) : Koharens, diszkrét monokromatikus sugárzás vagy Folytonos, ill. különböző tartományokban generálható Nagy és változtatható intenzitású sugárzás 1b) Röntgencsőben (hagyományos katódsugárcsőben) Folytonos fékezési sugárzás (Bremsstrahlung) 2) Hagyományosan röntgencsőben (katódsugárcsőben) 3

A röntgencső felépítése Anód (tiszta fém) szerint; U gy = 5 100 kv A röntgencsövek spektruma Mo anódú cső; U gy = 5 25, 35 kv min (Å)=12,393/U gy (kv) Int folyt,max ~ U gy2 I cső Z anód Synchrotron radiation Force required to keep e /e + on circular path Magnets Energy emitted as radiation X rays, if e /e + near speed of light Narrow tangential cone Intense, polarized X rays. Broad spectrum No characteristic lines. Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Szinkrotronnál 4/12/2011 BCH5886/7: X rays (c) M.S.Chapman 21 Advantages of Synchrotrons. High Intensity White radiation x 10 6 Monochromatic x 10 2 5 More data from radiation sensitive crystals Sample damage depends on both Total irradiation the same Time that free radicals roam Less w/ short intense exposures Resolve finely spaced diffraction spots Larger molecules finer spots Viruses, ribosomes Tunable "MAD" phase determination. Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. A módszer: röntgendiffrakció Bragg-egyenlet n=2dsin F(s): Szerkezeti tényező, szórási kép (r): Szórási tényező, elektronsűrűség d Y x 4/12/2011 BCH5886/7: X rays (c) M.S.Chapman 23 4

Röntgensugarak diffrakciója kristályporon A pordiffrakció alapjai Por röntgendiffrakció (XRD), diffrakciós kép Három egyszerű kristályszerkezet pordiffrakciós felvétele (a) Lapon centrált köbös, (b) tércentrált köbös, (c) hexagonális. Bragg-egyenlet: λ = 2 d sinθ d ( n) I Irel 100 2sin I max Egyéb, röntgendiffrakcióval nyerhető információk Amorf, rendezetlen, üveges anyagoknak nincs specifikus éles csúcsos diffrakciós képe. Pl. generikus gyógyszerek amorf módosulatai. Kiszélesedett csúcshalmok, pl. mikrokristályos anyagok (pl. cellulóz, keményítő), részlegesen kristályos polimerek (pl. szindiotaktikus polipropilének) körében. A kristályosság (kristály/krisztallit méret) csökkenésével nő a diffrakciós csúcsok félértékszélessége, csökken a csúcsmagassága. Jellegzetes ismétlődő távolságok, ill. azok eloszlása, pl. rétegszilikátok és duzzadóképességük, nano, ill. mezopórusos anyagok jellemző méretei kis szögű röntgenszórás alapján. Mennyiségi elemzések, általában 5% felett, kalibrációs mintasorazattal, RIR értékek alapján (Reference Intensity Ratio, Al 2 O 3 ra vonatkoztatva), Rietveld féle teljes diffrakciós képanalízissel Módosulat(fázis)változások magashőmérsékleten, op közelében, kristályvízvesztés, ill. újrafelvétel különböző páratartalmú terekben 5

EXAFS, SAXS, neutron diffrakció Szinkrotron/neutron forrás kell EXAFS: első koordinációs szféra SAXS: a molekula alakja (fehérjék) Neutron: hidrogének helye, mágneses anyagok A SAXS Kis szögű röntgen szórás (0,1 10 o ) A molekula alakját és méretét modellezzük Folyadék, szilárd és diszperz (oldat!) mintákra is Távolság eloszlási függvény: 6