ELEKTROFORÉZIS TECHNIKÁK



Hasonló dokumentumok
9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

Mikrofluidika I. - Alapok

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

6. Zárványtestek feldolgozása

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel

Klasszikus analitikai módszerek:

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok. BME Anyagtudomány és Technológia Tsz.

Elektroforézis technikák

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

I. Szennyvizekben, szennyezett talajokban a biológiai oxigénigény mérése

Felületi jelenségek. Gáz folyadék határfelület. γ V 2/3 = k E (T kr -T) Általános és szervetlen kémia 8. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

Detektorok tulajdonságai

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

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL

Dokumentum száma. Oktatási segédlet. ESD Alapismeretek. Kiadás dátuma: ESD alapismeretek. Készítette: Kovács Zoltán

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

Átlátszó műanyagtermékek előállítása fröccsöntéssel és fóliahúzással

KÉTPREPARÁTUMOS MÓDSZERREL

A borok tisztulása (kolloid tulajdonságok)

A korrózió elleni védekezés módszerei. Megfelelő szerkezeti anyag alkalmazása

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

Immunhisztokémiai módszerek

A másodlagos biogén elemek a szerves vegyületekben kb. 1-2 %-ban jelen lévő elemek. Mint pl.: P, S, Fe, Mg, Na, K, Ca, Cl.

Vagyonvédelmi rendszerek és tu zjelzo rendszerek Épületinformatika

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

GYÓGYSZERES RÁGÓGUMIK HATÓANYAGÁNAK KIOLDÓDÁSI VIZSGÁLATA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

ozmózis osmosis Egy rendszer termodinamikailag stabilis, ha képződése szabadentalpia csökkenéssel jár, állandó nyomáson és hőmérsékleten.

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC- MSD rendszerrel. Elméleti bevezető

MUNKAANYAG. Szám János. Furatesztergálás technológiai tervezése, szerszámok, készülékek megválasztása, paraméterek meghatározása

Szakmai ismeret A V Í Z

Tápoldatozás gyakorlata, az egyszerűbb megoldásoktól, az automatikusan működőkig. Előadó: Kovács Ferenc Tó és Öntözés Kft

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Szerkesztette: Vizkievicz András

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/ Fax: 23/

PROTEOMIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA KÜLÖNBÖZŐ EREDETŰ FEHÉRJÉK VIZSGÁLATÁRA

Kútvizsgálatok. Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft.

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések

ÖNSZERVEZŐDŐ AMFIFILIKUS OLIGOMEREK

Tárgyszavak: alakmemória-polimerek; elektromosan vezető adalékok; nanokompozitok; elektronika; dópolás.

Biofizika szeminárium november 2.

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Analitikai szenzorok második rész

Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel, ezek elegyeivel, és a képződött aggregátumok szilárdsága

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

O k t a t á si Hivatal

Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel

Hidraulika. 5. előadás

Emberi ízületek tribológiája

MUNKAANYAG. Barna Judit. A nedvesítő folyadék. A követelménymodul megnevezése: Anyagok előkészítése, nyomatok ellenőrzése és szállítása

ALKALMAZOTT FIZIKAI KÉMIA

A REAKCIÓKINETIKA ALAPJAI

BIOKÉMIA GYAKORLATI JEGYZET

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Fûtõkábel rendszerek

Elektromágneses hullámok, a fény

KÜLÖNBÖZŐ ADALÉKOK HATÁSA AZ ELLENTÉTES TÖLTÉSŰ POLIELEKTROLITOK ÉS TENZIDEK ASSZOCIÁCIÓJÁRA

MINIBOY 4CH-Aut SZAKASZOS ÜZEMŰ, EGYOSZLOPOS AUTOMATA VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

PHD. ÉRTEKEZÉS. Győrffy Erika. Tudományági Doktori Iskola: Molekuláris Orvostudományok

Vadása-tó és előtározó

Hajtások Szeptember 29.

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

Kapszulák Ph.Hg.VIII-Ph.Eur KAPSZULÁK. Capsulae

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

Szedimentáció, elektroforézis. Biofizika előadás Talián Csaba Gábor

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. 4 sz. szerkesztő gyakorlatához Kapcsolt gerébtokos ablak és felújítása

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat

Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek. Kolloid rendszerek

Az ózonréteg sérülése

Átírás:

11. fejezet ELEKTROFORÉZIS TECHNIKÁK ELEKTROFORÉZIS Olyan elválasztási technikák, amelyben a molekulák elektromos erőtér hatására különbözőképpen mozdulnak el, és ezáltal szétválaszthatók. Dr. Pécs Miklós Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék (Oktatási célra) A mozgást két erő eredője okozza: - Elektrosztatikus erő (függ a térerősségtől és a töltésszámtól) - Közegellenállás (függ a molekula méretétől, alakjától, a közeg sűrűségétől, viszkozitásától) Rövid gyorsulás után a sebesség állandóvá válik (ülepedés) 2 ELEKTROFORÉZIS Az elektroforetikus mozgékonyság: q ahol: q a molekula töltése µ= d molekula átmérője 3dπη η viszkozitás/gélsűrűség Az állandósult sebesség: v = µ E E térerősség A közeg szerint, amiben a mozgás végbemegy, megkülönböztethető: 1. Free flow (szabadon áramló) elektroforézis 2. Gél-elektroforézis 3. Kapilláris elektroforézis 3 A folyadék egy lapos (~mm vastag) cellában laminárisan áramlik. Erre merőlegesen elektromos potenciált kapcsolunk rá, ami eltéríti a töltéssel rendelkező molekulákat. Technikailag nehéz megvalósítani a homogén áramlási képet (egyenletes betáplálás és elvétel, frakciószedés). A térerősséghez (100-150 V/cm) nagy feszültség kell, ahhoz, hogy ne melegedjen, kis áramerősség (ma) 4 A lamináris áramlás parabolikus áramlási képe mi-att a sávok eltorzulnak: A fal mellett áll a folyadék, a réteg közepén gyorsan áramlik. Másik elrendezés: az elválasztási úthossz rövid (mm), a cella vastagsága nagyobb a kapacitás nagyobb, a felbontás rosszabb 5 6

Technológiai paraméterek: A puffer/minta tartózkodási ideje: 2-5 perc. Ez elegen-dő az elválasztáshoz, de nem hagy időt a diffúziós szétterjedésre. A minta koncentrációja: nagyobb koncentráció esetén lassul az elválás, ez hosszabb tartózkodási idővel, vagy nagyobb térerősséggel ellensúlyozható. Térerősség: 100-150 V/cm, növelése egy tartomány-ban javítja a szétválasztást, de efölött sávkiszélesedést okoz. A SÁVKISZÉLESEDÉS OKAI Áramlások/melegedés: az áthaladó áram hőhatása melegíti a folyadékot hűteni kell sűrűségkülönbségek ala-kulnak ki áramlások (naturálkonvekció) Leírása: Grashof szám: 3 gβ tdn Gr = 2 ν ahol: g nehézségi gyorsulás β a hordozó folyadék hőtágulási együtthatója t a folyadék és a fal hőmérséklet különbsége d n a kamra hidraulikus átmérője ν a folyadék kinetikai viszkozitása 7 8 A SÁVKISZÉLESEDÉS OKAI Ha a Grashof szám egy határérték fölé emelkedik, rendezetlen áramlások lépnek föl. A Gr csökkenthető a kamra hidraulikai átmérőjének csökkentésével a viszkozitás növelésével (pl. glicerinnel) A SÁVKISZÉLESEDÉS OKAI Diffúzió: függ a hőmérséklettől, a közeg viszkozitásától, a tartózkodási időtől hőmérséklet csökkentése, viszkozitás növelése Elektroozmózis: a cella falára töltésük révén adszorbeálódó ionok a térerősség hatására elcsúsznak a felületen és ezáltal áramlást hoznak létre a fal bevonása, pl. teflonnal Buborékok: az oldott gázok felszabadulása a pufferek gázmentesítése (ultrahang, He) A hordozó puffer és a minta közötti sűrűség/viszkozitás különbségek azonos puffer 9 10 Az elektródák lehetnek inert fémből, vagy nagy felület ese-tén membránnal elválasztott áramló pufferben. Milyen ph-n érdemes elválasztani? Ott, ahol a legnagyobb a különbség a töltésben. Az elvételt a kamra másik végén bevitt puffer ellenára-mával teszik pontosabbá. 11 12

GÉL ELEKTROFORÉZIS Előnyei: Folyamatos művelet Hátrányai: Bonyolult és kényes készülék Korlátozott kapacitás (40 200 mg/óra/cella) A közeg, amiben a molekulák mozognak, hídrogél, leggyakrabban poliakrilamid, néha aga-róz. A különböző töltésű molekulák kétirányba mennének: Van ilyen elfo is, de legtöbbször az egyirányú futtatás a cél Ezt elérhetjük: - ph állítással - minta előkezeléssel (SDS) - nem törődünk az ellentétes töltésűekkel 13 14 AZ ELVÁLASZTÁS ELVE A MINTA ELŐKÉSZÍTÉSE Méret és töltés szerint. A nagyobb töltésű, illetve a kisebb méretű molekulák gyorsabban ván-dorolnak a gélben. Beállítjuk a minta sűrűségét (cukoroldattal vagy glicerinnel) Markert adunk hozzá (olyan festék, ami a futtatásnál elől halad, és ezzel vizuálisan követhető a folyamat a legtöbbször bróm-timolkék) Denaturálás ( befőzés ): kezelés redukáló szerekkel és detergenssel (legtöbbször merkapto-etanollal és SDS-sel) 15 16 KEZELÉS SDS-SEL GÉL ELEKTROFORÉZIS A diszulfid hidak felbomlanak. A fehérjére SDS molekulák tapadnak a pozitív töltéseket leárnyékolják, az apoláris részekre ne-gatív töltéseket ragasztanak minden fehérje negatív töltésű lesz mindegyik egy irányba (az anód felé) vándorol a vándorlási sebességet csak a méret szabja meg! 17 Technikai paraméterek: A feszültség: 50 500 Volt Az elválasztás mértékét Volt*óra-ban adják meg. - tápegység - feszültség szabályozó/ programozó egység Az elektródok elektrolitkádakon keresztül viszik át a feszültséget a gélre. Gyakran hűteni kell. 18

A POLI-AKRILAMID GÉL A GÉL ALAKJA A lineáris poliakrilamid láncokat bis-akrilamiddal térhálósítják. Az akrilamid koncentrációjával jellemezhető a gél sűrűsége (3 30 %). A polimerizációhoz szükséges: TEMED tetrametil-etilén-diamin katalizátor Ammónium-perszulfát iniciátor Oxigénmentes közeg A gél mérete 4x4 cm-től 20x20 cmig bármekkora lehet. Vastagsága 1-5 mm. A gél tetején mintatartó zsebeket alakítanak ki, ebbe pipettázzák a mintákat. Mennyisége: ~ 5 µg/csík Sűrűsége szerint a gél lehet: homogén discontinuous gradiens 19 20 DISC GÉLEK DISC GÉLEK A tényleges futtató gél fölött egy tömörítő gél szakasz van. Célja a viszonylag nagy mintatérfogatban lévő fehérjék összetömörítése egy csíkba, hogy azután jól elváló, jól észlelhető csíkokat kaphassunk. A tömörítő gél szakasz összetétele olyan, hogy ott gyorsabban vándorolnak a fehérjék: vezetőképessége és sűrűsége kisebb. 21 22 DISC GÉLEK Amikor a molekulák kiérnek a tömörítő gél szakaszból, akkor hirtelen lefékeződnek, összevárják egymást. GRADIENS GÉLEK A gél sűrűsége a futtatási szakasz mentén folyamatosan változik, növekszik. Célja: egy gélen szélesebb mólsúly-tartomány átfogása. Futás homogén gélen: gradiens gélen: 23 24

A KÉSZ GÉLEK KIÉRTÉKELÉSE A KÉSZ GÉLEK KIÉRTÉKELÉSE A fehérjecsíkok szabad szemmel nem láthatók, ezért festési eljárásokkal hívják elő. Fixálás - festés - halványítás. Fixálás: savas reagensekkel (perklórsav, szulfoszalicilsav) Festés: Coomassie Blue R250 a legáltalánosabban használt festék. Többféle receptúra. Kék színt ad, elég érzékeny. Ezüst festés ezüst-nitrát oldatból a fehérjékre barna fémezüst kolloid csapódik le. Nagyon érzékeny (+2 nagyságrend), de nagyon tisztán kell dolgozni. Amido Black, Fast Green ritkábban használatosak. Blotting átvitel membránra (cellulóz-acetát, nylon), kimutatás immun-analitikai reakcióval 25 Az SDS-PAGE méret szerint választja el a molekulákat. A mólsúly meghatározásához a futtatást kalibrálni kell. Ezért minden gélen futtatnak ismert móltömegű fehérjéket (kalibrációs létra ) 26 KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS Az elektroforézis egy kapillárisban elhelyezkedő puffer oldatban történik. Műszaki adatok: Feszültség: 10-30 kv Térerősség: 100-500 V/cm Átmérő (belső): 25-75 µm Hossz: 50-100 cm Anyaga: kvarcüveg Mintatérfogat: 1-50 nl Tartózkodási idő: 1-3 perc Detektálás: UV MŰKÖDÉSI ELVE Az elektroozmózison alapul: a kvarccső belső felülete negatív töltésű, erre kationokból egy ellenion-réteg rakó-dik le. (ld. korábban a felületi potenciáloknál) A felületi potenciál phfüggő: 27 28 ELEKTROOZMÓZIS A kation-réteget a potenciálkülönbség a katód irányába húzza. A mozgó ionok a vizet is magukkal ragadják, ez-zel az egész folyadék mozgásba jön. Az áramlási profil leginkább a dugószerű áramlásra hasonlít, alig van se-besség-különbség emiatt nincs sávkiszélesedés. ELEKTROOZMÓZIS A leírásnál kétféle sebességet kell megkülönböztetni: A folyadék áramlási sebessége: ahol: ε - dielektromos állandó ζ - zéta potenciál η - viszkozitás E térerősség v EOF = (εζ/η)e A molekula állandósult mozgási sebessége a folyadékban (ld. korábban): v = q E/3dπη = µ E 29 30

KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS SEBESSÉG-KÜLÖNBSÉGEK A molekula sebessége a az áramló folyadékéhez előjel szerint hozzáadódik: v eredő = v EOF ±v molekula a pozitív töltésűek előre szaladnak, a negatívok pedig lemaradnak szétválnak (hasonlít a kromatográfiához) 31 32 BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Térerősség: növeli a sebességet az elválasztás romlása nélkül. Hátrány: fokozza a melegedést ph: magasabb ph-n jobban működik Ionerősség: növelése rontja az elválasztást, mert: - csökkenti a zéta potenciált - növeli az áramerősséget, és ezzel a melegedést - torzítja a csúcs alakját Detergensek: a kationosok lefedik a felületet és ezzel akadályozzák az áramlást KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS Nagyon hatékony technika, jó szétválasztás töltés alapján igen rövid idő alatt. De: Nem folytonosítható. Nem léptéknövelhető, még preparatív szintre sem, csak analitikai módszer. (az ioncsere szintén töltés alapján választ szét, lassabb, rosszabb a felbontása, de léptéknövelhető) 33 34