Fehérjekromatográfia

Hasonló dokumentumok
Fehérjekromatográfia. Bobály Balázs. BME VBK, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, HPLC csoport

Fehérje Analitika 1. Krom ro a m to t g o rá fiá f s iá t e t c e hn h iká

Analitikai műszerek minősítése FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA MŰSZEREZETTSÉGE. Analitikai eredmény generálásának fázisai

ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA IV. NORMÁL ÉS FORDÍTOTT FÁZISÚ KROMATOGRÁFIA

Ipari és vasúti szénkefék

NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMA- TOGRÁFIA = NAGYNYOMÁSÚ = HPLC

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Szuperkritikus fluid kromatográfia (SFC)

Hogyan segíti a MALDI-TOF MS az aerob baktériumok gyors species identifikálását. Kardos Gábor DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Méretkizárásos kromatográfia szintetikus- és biopolimereknél. készítette: Bozsik Júlia Szepcsik Balázs

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napjára összehívott ülésére

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

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

TÁMOP F-14/1/KONV Anyagátadási ADSZORPC IÓ

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás

Leágazó idomok. Leágazó idomok

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

Project Management

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

2014. évi kukoricakísérlet

CANDU 6 tipusú atomerőmű kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak kezelési sajátosságai

Általános értékelés a mai HS-GC-MS módszerekről

MICONAZOLI NITRAS. Mikonazol-nitrát

Akrilamid élelmiszerekben. Búza László, Marthné Schill Judit, Muránszky Géza, Keresztúri József MGSZH Központ ÉTbI FOODLAWMENT Egyesület

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Készítette: Bártol Csenge Témavezető: Radics Sándor - GEOHIDROTERV Kft. Egyetemi konzulens: Dr. Kovács József 2009

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Tájékoztató képzési programról. XLII. Kromatográfiás tanfolyam Csoportos képzés, amely nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés.

ACIDUM FOLICUM. Folsav

Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

Modellező szoftver szerepe a Quality by Design elv folyadékkromatográfiás alkalmazásában

Vasúti információs rendszerek gyakorlat

A biológiai membránok szerkezete és működése. Biológiai alapismeretek

Felhasználás. Készülék jellemzők. Kalibra59

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid

Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész)

Az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásai. Támpontok az auditorok értékeléséhez Előadó: Turi Tibor, az MSZT/MCS 901 szakértője

Polikondenzációs termékek

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

ONLINE VIDEÓ MÉRÉSE. a tévével együtt. GfK 2016 Online videó mérése tévével együtt Média Hungary Bacher János 1

2009, IX. évfolyam 2. szám. GEN-LAB Kft. Synergi oszlopcsalád. Luna oszlopcsalád. Különböző polaritású oszlopok fordított fázisú elválasztásra.

higanytartalom kadmium ólom

Üzembehelyezıi leírás

Kockázatkezelés és biztosítás

SAP JAM. Felhasználói segédlet

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai

Energia-megtakarítás és jobb komfortérzet HŐSZIGETELÉSSEL

Az AHELO a felsőoktatásban

Programozás I gyakorlat

Oldal. ACO Liputherm Szabadon álló Tartozékok. Hőcserélő. scdcdcdc

EU biztonsági. Módosítás dátuma: 19 December 2005 Nyomtatás dátuma: 10 Október 2007 EU SDB20990A Oldal: 1 3 SHERASONIC

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

FENTICONAZOLI NITRAS. Fentikonazol-nitrát

FIZIKAI KÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK. Fizikai kémia kommunikációs dosszié

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Különleges villámvédelmi problémák. környezetben. Kusnyár Tibor

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/40

A robbanékony és a gyorserő fejlesztésének elmélete és módszerei

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés Mikrobiológiai vizsgálatok modul. 1.

GAZDASÁGI MATEMATIKA Gyakorlat

5. Aszimmetrikus és szimmetrikus erősítők

Mintavételező és tartó áramkörök

Az informatika oktatás téveszméi

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

- mit, hogyan, miért?

A kromatográfia típusai. Az analitika anyag rövid összefoglalása

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

A NAPENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Készítette: Pap Mónika Környezettan BSc Témavezető: Pieczka Ildikó

Kooperáció és intelligencia

14. Tűzgátló lezárások 17. Tűzvédelmi célú bevonati rendszerek TSZVSZ - Tűzvédelmi Szakmai Napok Marlovits Gábor

Rajczy Mátyás. A gazdasági növekedés fizikai korlátai

Minőségbiztosítás a Méliusz Könyvtárban május 9. Dr. Csontosné Skara Ilona skara.ilona@meliusz.hu

1.8. Ellenőrző kérdések megoldásai

A hasznos élettartamot befolyásoló egyes tényezők elemzése a Tedej Zrt. holstein-fríz állományánál

MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik III. szintű tematikája

Vezetőtárs értékelő kérdőív

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Szimulált mozgóágyas kromatográfia. Környezetbarát és katalitikus folyamatok BMEVEKFM204 Farkasné Szőke-Kis Anita december 4.

D ÉS TSA. BT. Kereskedelmi iroda és raktár: 2600 Vác, Magyarország Szent László út 23/6.

Péliné Németh Csilla 1 Bartholy Judit 2 Pongrácz Rita 2 Radics Kornélia 3

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Anyagszerkezet és vizsgálat. 3. Előadás

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

WIREC. Alkalmazott gázkromatográfia I Rikker Tamás WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kh.Np. Kft.

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

ARMAFLEX TECHNOLÓGIÁN ALAPULÓ SOKOLDALÚ ÉS RUGALMAS SZIGETELÉS

PROGESTERONUM. Progeszteron

A Duna tápanyagterhelésének korlátozása a Fekete-tenger eutrofizálódása miatt, veszélyes anyag szennyezések

Mérési hibák

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés Foglalkozásegészségügyi felmérés modul. 1.

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

Átírás:

Fehérjekromatográfia Bobály Balázs BME-VBK, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, HPLC csoport Analitikai Kémia II (BIO) Gyógyszeranalitika (GYV) 2015

Tematika 1. Bevezető 2. Molekulaszerkezetből adódó, eltérő kromatográfiás alapjelenségek 3. Heterogenitás jellemzésére szolgáló kromatográfiás módszerek Sok empirikus adat lesz, csak az alapelveket kell megtanulni!

1. Miért kell a fehérjéket analizálni? - Biológiai rendszerek működésének megértése koncentráció/szerkezet/aktivitás időbeli/térbeli változása - Hatásos fehérjealapú gyógyszerek előállítása szerkezet-funkció-aktivitás kapcsolat megértése, hatóanyag/termék minőségének ismerete Nehézségek: - A minták általában összetettek: szövetek, testfolyadékok, sejtkultúra szükség van a mátrix egyszerűsítésére - Adott szekvenciával definiált fehérjemolekulák is nagymértékű heterogenitást mutatnak: mutációk (pl. aminosavcsere a láncban) transzlációs módosítások (pl. foszforiláció, glikoziláció) környezeti hatások (pl. oxidáció, aggregáció) - A nagyfokú variabilitás miatt nem érhetőek el homogén analitikai standardek

1. Miben segítenek az elválasztástechnikai módszerek? - Mátrix egyszerűsítése: analitikai (pl. MS vizsgálatok)/preparatív céllal (további vizsgálatok) - Heterogenitás jellemzése: megfelelő módszer megválasztása - Mennyiségi meghatározás: referenciaanyag megválasztása alapvető Technikák: - elektroforézis (2D-gél, CGE, cief, CEC, CZE) - folyadékkromatográfia 1. (SEC, IEC, RP, HIC, HILIC): analitikai módszerek - folyadékkromatográfia 2. (HIC, AC, IEC): preparatív módszerek - tömegspektrometria (ionok elválasztása) - GC: NEM!! SFC: NEM!!

2. Fehérjék általános folyadékkromatográfiás tulajdonságai eltérések a kismolekuláktól méret és diffúzió D h (Å), DLS kismolekula közepes méretű molekula (peptid) makromolekula (fehérje) MW [Da] <1000 1000-5000 >5000 D h (Å) 5-10 10-15 >10-15 D m [cm 2 /s] 10-5 5*10-6 5*10-7 konformáció jól definiált rugalmas molekula statisztikus eloszlású (környezet) Molekulaméret növekedése a molekulatömeggel 80 70 60 50 40 30 20 10 0 J. Pharm. Biomed. Anal. 54 (2011) 482. 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 MW (Da) A hidrodinamikai átmérő nő a molekulasúllyal: Meghatározza a töltet pórusméretét A diffúziós állandó csökken a molekulamérettel: Meghatározza a mérés sebességét az anyagátadási ellenállás növekedése miatt

2. Fehérjék általános folyadékkromatográfiás tulajdonságai eltérések a kismolekuláktól méret és diffúzió Kismolekula közepes méretű molekula (peptid) d p (Å) 60-100 100-150 makromolekula (fehérje) 150-500 (ált. 200-300) C-tag nagyon megnő (D m miatt) Kompromisszum: R s vs. mérési idő

2. Fehérjék általános folyadékkromatográfiás tulajdonságai eltérések a kismolekuláktól méret és diffúzió B-tag kisebb: diffúziós úthossz (kék nyilak) ~5% C-tag kisebb: diffúziós úthossz (piros vonalak) ~5% A-tag kisebb: találgatások ~30-40% R szemcse R mag C-tag csökkentése=hatékonyság növelése Nemporózus töletetek: - Nagy hatékonyság - Kis terhelhetőség - Kis visszatartás Csak indokolt esetben: ha a felületi kölcsönhatás kinetikája lassú és így kisebb a hatékonyság Kis szemcseméret, héjszerű, nagyobb pórusméretű töltetek, magasabb hőmérséklet

2. Fehérjék általános folyadékkromatográfiás tulajdonságai eltérések a kismolekuláktól méret és diffúzió Molekulaméret csökkentése: (bővebben fehérje MS) - Nagyobb hatékonyság - Variabilitás jobban elemezhető-kis különbsége relatíve nagyobbak lesznek

2. Fehérjék általános folyadékkromatográfiás tulajdonságai eltérések a kismolekuláktól - visszatartás kismolekula: a megoszlás (visszatartás) jól szabályozható a mozgófázis összetétellel: alkalmazható izokratikus elúció (nagyobb szelektivitás hasonló vegyületek esetén). fehérje: sztöchiometrikus kiszorítás - Z számú szolvens molekula szükséges az elúcióhoz: I/O viselkedés ~1% változás φ-ben eldöntheti, hogy k 0, vagy k gradiens elúció szükséges!

EU 2. Fehérjék általános folyadékkromatográfiás tulajdonságai eltérések a kismolekuláktól - adszorpció EU 1200 1000 800 600 400 50mM formate ph3 25mM formate ph3 10mM formate ph3 0.1% TFA Intact Rituximab C 450 400 350 300 250 - Mérési körülmények oldaláról: T, C additív, P, kolonna, stb 200 150 50mM formate ph3 25mM formate ph3 10mM formate ph3 0.1% TFA Intact Bevacizumab E Adszorpció mértéke: - Molekula oldaláról:???.5 200 0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 Time (min) 100 50 Valószínűleg a kölcsönható felület minősége a döntő: konformációfüggő (mérési körülmények) 0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 Time (min)

3. Mit hoznak a konyhára az egyes LC módszerek? - Méretkizárásos kromatográfia (SEC): aggregátumok, fragmensek és kismolekulák elválasztása a natív fehérjétől - Ioncserés kromatográfia (IEC): anion és kation töltésvariánsok elválasztása - Fordított fázisú kromatográfia (RP): oxidált/redukált variánsok, valamint fragmensek elválasztása - Hidrofil kölcsönhatáson alapuló kromatográfia (HILIC): RP-re nagyjából ortogonális, főleg peptidek esetén használható - Hidrofób kölcsönhatáson alapuló kromatográfia (HIC) alternatív RP, főleg tisztításra használják Gyógyszeripari környezetben a megfelelő jellemzéshez különböző módszerek együttes alkalmazása szükséges. A feladat komplexitása miatt nem elvárás az exakt jellemzés, de az elérhető legrészletesebb, koherens információval kell rendelkezni.

3. LC módszerek SEC (bioaktív forma izolálása lehetséges) - Aggregáció/fragmensek: terápiás hatékonyság változása, immunreakció - Kiváltó ok: fizikai/kémiai behatások, tárolás - Elválasztás hidrodinamikai rádiusz alapján (nem MW!) - Főleg diol fázisok: ne legyen adszorpció! - d p : 3-20 µm, d c : 4.6-8 mm, L: 30 cm - mérési idő: 20-30 min teljes kizárás 2-3 nagyságrend repulzió adszorpció teljes áteresztés - Eltérések a kalibrációs görbétől: - adszorpció - elektrosztatikus repulzió - konformációs változások ph pi beállítása 50-100mM puffer + 50-100mM só 5-10% MeOH/MeCN pórusméret (Å) MW (kda) példa 100-150 10-100 Interferon 200-300 100-500 mab 500-1000 >500 PEGilált f.

3. LC módszerek SEC (bioaktív forma izolálása lehetséges) 1: monomer (Interferon, ~19 kda) 2: dimer (~38 kda) 3: nagyobb aggregátumok főcsúcs(mab, ~150 kda) 2: dimer (~300 kda) 1: nagyobb aggregátumok Aggregátumok jellemzése: - moltömeg meghatározása fényszórás detektorral (nehéz, sok a hibalehetőség) - moltömeg meghatározása off-line MS-sel (egyszerű, lassú) - moltömeg meghatározása on-line SEC-MS-sel (egyszerű, gyors, kevés tapasztalat: MS barát körülmények)

3. LC módszerek IEC (bioaktív forma izolálása lehetséges) - Elsősorban erős kationcserélő töltetek: nemporózus, szilika/polimer, vagy gyanta - 5-10 µm-es szemcsék, kolonnahossz nem kulcskérdés R s szempontjából - ph<pi-1, gradiens: 1-2M NaCl, vagy kereskedelmi ph gradiens puffer - Töltésvarinasok: pl. C term -lizin, N term -glutamin/piroglutamát variábilitás eltérő bioaktivitás - Molekulaméret csökkentésével javul a szelektivitás: limitált proteolízis Töltésvariánsok (aminosavcsere/transzlációs módosítás) elválasztása ph vagy só gradiens alkalmazásával Ioncserélő (kation v. anion) tölteten A töltet töltése ellentétes a variánsok töltésével!

3. LC módszerek IEC (bioaktív forma izolálása lehetséges) ph gradiens só gradiens J. Pharm. Biomed. Anal. 102 (2015) 282. J. Pharm. Biomed. Anal. 102 (2015) 33. - Szelektivitás egyes esetekben változik - Sógradiens mellett ált. nagyobb a hatékonyság - Sógradiens mellett ált. mérsékelt adszorpció - Sógradiens egyszerűbben megvalósítható

LC módszerek RP (bioaktív forma izolálása ált. nem lehetséges) - Fragmensek, oxidált/redukált variánsok, peptidtérkép: főként minőségellenőrzési vizsgálatokban - Elválasztás: főként hidrofób, kisebb mértékben poláris szelektivitás alapján (állófázisfüggő) - Kapcsolható MS-sel! - Robusztus, nagy felbontó erő jellemzi - Alapvető körülmények: - 200-300 Å C4-C18, bifenil, stb - héjszerű (hatékonyág) - T: 50-90 C - MeCN gradiens (0,1% trifluorecetsav) - 200-400 µl/min (2.1 mm i.d.) - Problémák: - ált. denaturáló körülmények: aktív formában nem frakcionálható a fehérje (SEC, IEX OK.) - magas hőmérséklet: hődegradáció veszélye - konformáció nagyon függ a mérési körüményektől (additívek, P, T): adszorpció, retenció változhat - A nagy hatékonyság érzékeny az anyagátadási ellenállásra: nagy MW kis D m - limitált proteolízissel jelentősen javítható (az adszorpciós hajlam is)

LC módszerek RP (bioaktív forma izolálása ált. nem lehetséges) Filgrastim (18,8 kda) variánsok, BEH300 1.7 µm, 50*2,1 mm LC-GC Eur. 25 (2012) 540. ox red nat Papain emésztmény Fc+Fab variánsok ox DTT redukció LC+HC variánsok J. Pharm. Biomed. Anal. 70 (2012) 158.

3. LC módszerek HIC (bioaktív forma izolálása lehetséges) - Hidrofób az állófázis felületete - Kezdeti magas sókoncentrációval kisózzuk a fehérjéket az állófázis felületére - A sókoncentráció csökkentésével megtörténik a deszorpció/elúció - Főként preparatív elválasztásokban használják: bioaktív RP - Nagyon érzékeny a fehérje felületi hidrofóbicitásának változásaira Analitikai elválasztásban: ph pi, 50mM puffer + 1-2 Mm sógradies nemporózus töltet (polimer/módosított szilikagél), kis szemcseméret, kis kolonnatérfogat

3. LC módszerek HIC: ADC-k jellemzése (bioaktív forma izolálása lehetséges) - Ha a kapcsolás (linker) és a konjugált drog neutrális, egyébként IEC - Igéretes módszer antitest-drog konjugátumok jellemzésére: érzékeny a felületi hidrofóbicitás változására (Drug-Antibody Ratio: DAR nagymértékben befolyásolja a szer hatékonyságát) - Eddig kevés a tapasztalat

3. LC módszerek AC - Rendkívül sokféle állófázis, igényre szabható ($) - Főbb típusok: - immunaffinitás (antigén megkötése immobilizált antitesttel, vagy fordítva) - immobilizált fémion affinitás (IMAC): Co/Cu/Ni: hisztidintartalmú fehérjék Fe/Zn/Ga: foszfopreoteinek - lektin: glikoproteinek - stb - Adott fehérje kinyerése további vizsgálatra, vagy mátrix tisztítása zavaró fehérjéktől. - Kolonnában, SPE, vagy spin-cartridge-ként is elérhető

3. LC módszerek frakcionálás fehérje és peptid szinten Humán plazma fehérjék (Alb, IG depletálva) RP: nincs glikoform elválasztás Transzferrin triptikus emésztmény HILIC: glikopeptid dúsítás Helyspecifikus glikoziláció minor glikoformokra is - Megfelelő szelektivitás kiválasztása - Frakciószedés, mintaelőkészítés, analízis - Minor komponensek szelektív dúsítása, tetszőleges mértékben.