Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

Hasonló dokumentumok
Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

Makromolekulák szerkezetvizsgálati módszerei: IR, CD

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

Optikai spektroszkópiai módszerek

Optikai spektroszkópiai módszerek

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

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

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Infravörös, spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia

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

OPTIKA. Vozáry Eszter November

Az infravörös (IR) sugárzás. (Wikipédia)

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

CD-spektroszkópia. Az ORD spektroskópia alapja

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Abszorpciós fotometria

Az elektromágneses hullámok

Abszorpció, emlékeztetõ

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

Abszorpciós fotometria

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

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

A fény tulajdonságai

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban 7. Infravörös spektroszkópia

MedInProt Szinergia IV. program. Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

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

2. ZH IV I.

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

ω mennyiségek nem túl gyorsan változnak

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Optikai kristályok spektroszkópiája

A fény és az anyag kölcsönhatása

Abszorpciós fotometria

KÉMIAI ANYAGSZERKEZETTAN

Fotokémiai alapfogalmak, a fotonok és a molekulák kölcsönhatása

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban 8. Raman spektroszkópia Anizotrópia IR és Raman spektrumokban

A CD alapjai. Fény: elektromágneses hullám, elektromos és mágneses tér időbeli és térbeli periodikus változása

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

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 12. Infravörös spektroszkópia

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Szerves spektroszkópia

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

A fehérjék szerkezeti hierarchiája. Fehérje-szerkezetek! Klasszikus szerkezet-funkció paradigma. szekvencia. funkció. szerkezet! Myoglobin.

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Atomok és molekulák elektronszerkezete

Infravörös spektroszkópiai analitikai módszerek

dinamikai tulajdonságai

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

Abszorpciós fotometria

Bordács Sándor doktorjelölt. anyagtudományban. nyban. Dr. Kézsmárki István Prof. Yohinori Tokura Prof. Ryo Shimano

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Mechanika I-II. Példatár

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

9. Fotoelektron-spektroszkópia

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Alkalmazott spektroszkópia

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Elektromágneses sugárzások és biológiai rendszerek Ionizáló és nem-ionizáló sugárzások. Dr. Fidy Judit egyetemi tanár 2012 Febr.15

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Abszorpciós spektrumvonalak alakja. Vonalak eredete (ld. előző óra)

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!

B. Függelék: Molekulaspektroszkópia

12/5/2012. Biomolekuláris szerkezet. Diffrakció, röntgenkrisztallográfia, fény- és elektronmikroszkópia. Tömegspektrometria, CD.

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

Polimerek alkalmazástechnikája BMEGEPTAGA4

A kémiai kötés magasabb szinten

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Lumineszcencia Fényforrások

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Átírás:

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában Mi történhet, ha egy mintát fénnyel világítunk meg? megvilágító fény (elnyelt fény) minta átjutott fény Abszorpció UV-VIS, IR, CD spektr. Smeller László kibocsátott fény Lumineszcencia (Fluoreszcencia és Foszforeszcencia) szórt fény Raman és Rayleigh szórás Abszorpciós és emissziós spektroszkópia Az átjutott vagy kibocsátott fény analizálása a hullámhossz függvényében. Információ: atomok, molekulák azonosítása, molekuláris szintű szerkezetváltozások (konformációváltozások) detektálása, koncentráció meghatározás Miért nyel el ill. bocsát ki fényt egy atom v. molekula? Energiaátmenet: ld. ablonski diagram Gerjesztett elektron- és vibrációs állapot* Gerjesztett elektronállapot Vibrációsan gerjesztett áll.* Alapállapot S S 0 E *csak molekuláknál!

E Miért nyel el ill. bocsát ki fényt egy atom v. molekula? S S 0 UV-VIS IR abszorpció Raman Fluoreszcencia Foszforeszcencia T ΔEhfhc/λ 0 0 Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós törvény x dx x +d d d dx d μdx d μdx d μdx ln μx + const 0 e μx Abszorpciós spektroszkópia Lambert-Beer törvény Elvi alapja: abszorpciós törvény: 0 e -μx ahol μ(anyag,c,λ) Lambert-Beer törvény: A lg 0 ε ( λ) cx spektrum: A(λ) mérés: spektrofotométer referencia oldat ( 0 ) információ: azonosítás koncentráció. Infravörös spektroszkópia Infravörös fény: λ800 nm - mm közép infra tartomány:,5-50 μm abszorpciós spektroszkópia az elnyelt infravörös sugárzás molekularezgéseket kelt érzékeny a molekulaszerkezetre speciális detektálás: FT spektrométer (FTIR spektroszkópia)

Az infravörös spektrum mérése: Fourier transzformációs spektrométer fényforrás tk 6.7 ábra tk 6.8 ábra FTIR elve részletesen Fourier transzformáció x/ xretardáció E i const (-cos(πx/λ)) DC +const cos(πx/λ) AC 0 n 0 i cos(πx/ λ i d 0( λ) AC cos(πx/ λ) dλ dλ ) n Ai sin( ωit) E A sin(ωt) E 0 da sin( ωt) dω dω Egy f(t) függvény Fourier transzformáltja a g(x) fügvény: F( f ( t)) F πiνt f ( t) e dt g( ν ) A Fourier transzformáció inverze: πiνt ( g( ν )) g( x) e dν f ( t)

A Fourier transzformáció szemléltetése Fourier transzformáció inverz Fourier transzformáció A spektrum számolása a Fourier transzformációs spektrométerben Az interferométeren keresztüljutott sugárzás: 0 d 0( λ) AC cos(πx/ λ) dλ dλ éppen a d ( 0 λ) mennyiség cosinus transzformáltja dλ d A spektrum a ( 0 λ) -nek a mintán való dλ áthaladása után megmaradt részének és a d ( 0 λ) -nak a hányadosa (transzmissziós spektrum) dλ Molekularezgések fényforrás Az elektronok könnyűek, gyorsan követik az atommag mozgását, ezért az atommagok rezgéseit az elektronok nem befolyásolják. FT A klasszikus fizikai leírásban az atommagok közti kötést, egy rugóval vesszük figyelembe.

Molekularezgések: kétatomos molekula a középiskolából ismert: f π D m m m l l m l Δl l Δl m + m m l + l l l l Δl Δl F DΔl / D F / D F D D m + m D tehát:, amit az m D f π D m egyenletbe helyettesítve a rezgési frekvencia: D( m + m) f π mm az m mm mennyiséget redukált redukált m + m tömegnek is nevezik, ezzel a frekvencia: f π D m redukált A hullámhossz: c mredukált λ πc f D Az infravörös spektroszkópiában a λ reciprokát, a hullámszámot (ν) használják: ν D ν: hány hullám fér el egységnyi hosszúságon? [cm - ] λ πc m redukált Példa: CO A mért rezgési hullámszám: ν 43 cm - λ4,67μm f 6,43 0 3 Hz m C 0-6 kg, m O,7 0-6 kg D875 N/m Ha ν ismert, D számolható ha D ismert, ν számolható

Kvantummechanikai leírás Klasszikus fizikai rezgések és energianívók kapcsolata Klasszikus kép Energianívók E ψ n3 E ψ n3 n n n n0 x E hf ( n + ) n n 0,,. f π D m redukált rezonancia az f frekvenciájú fénnyel ΔE u.a.!!! ΔEhf n n0 x A rezgési frekvencia függése a tömegtől és a kötéserősségtől Tömeg: Infravörös rezgési frekvenciák (cm - ) B-H 400 Al-H 750 C-H 3000 Si-H 50 Ge-H 070 N-H 3400 P-H 350 As-H 50 O-H 3600 S-H 570 Se-H 300 F-H 4000 Cl-H 890 Br-H 650 Kötéserősség: C-N: 00 cm -, CN: 660 cm -, C N: 0 cm -. Sokatomos molekulák rezgései N atomos molekula: 3N szabadsági fok, 3-3 a teljes molekula transzlációja ill. rotációja 3N-6 rezgési szabadsági fok (lineáris molekuláknál csak 3N-5) normálrezgések normálkoordináták Víz (O-H): 3600 > nehézvíz: 600 cm -

Normálkoordináták A kétatomos molekula példáján bemutatva: x c x O m C m O x TKP x O x ν Normálrezgések Minden atom ugyanazzal a frekvenciával, fázissal, de különböző amplitúdóval és irányban rezeg. Pl. víz: x C Általános esetben 3N dimenziós koordinátarendszer forgatása Lineáris transzformáció (mátrixművelet) A normál módusok nem hatnak kölcsön egymással. A víz normálrezgései Néhány tipikus rezgési frekvencia Ezek nem rezgések, hanem gátolt forgások (libráció)

Példa: Formaldehid Analitikai alkalmazások szintézis: közti és végtermék azonosítás szerkezet bizonyítás metabolit kimutatás gyógyszerellenőrzés (tisztaság vizsgálat) Megj.: Lambert-Beer tv. itt is igaz, koncentráció meghatározás is lehetséges. forrás: www.spectroscopynow.com Molekula azonosítás molekula azonosítás C 4 H 8 O Fingerprint (ujjlenyomat) tartomány forrás: www.spectroscopynow.com

Makromolekulák rezgései Az N-metilacetamid mint a fehérjelánc gerincének modellje Globális rezgések (bonyolultak) Lokalizált rezgések, pl: CH rezgések a lipidekben amid rezgések a fehérjékben (acetamid rezgések) Fehérjék rezgési spektroszkópiája A víz abszorpciós spektruma Gerinc: amid rezgések konformáció (másodlagos szerkezet) H/D csere, (harmadlagos szerkezet) Oldalláncok kölcsönhatások más molekulákkal plca + kötés Fontos technikai megj.: nehézvíz (D O)

Víz és nehézvíz spektrumok A fehérjék amid rezgései Bandekar BBA 0 (99) 3 A fehérjék amid rezgései Az amid I vibráció és a másodlagos szerkezet amid I CO rezgés H-híd miatt konformációérzékeny amid II N-H nyújtási rezgés H-D cserére érzékeny Szerkezet kompaktsága (harmadlagos szerk.) β lemez α helix

A másodlagos szerkezeti elemekhez tartozó jellegzetes amid I jel Intramolekuláris szerkezet β-lemez rendezetlen α-hélix Intermolekuláris külcsönhatás Intermolekuáris antiparallel β-lemez 600 700 ν cm - 600 700 ν cm - Az amid I sáv átlapoló komponensek összege: dekovolúció A A ν ν Fourier öndekonvolúció Vonalak szétválasztása vonalkeskenyítéssel

Alkalmazások lipid fázisátalakulás fehérjedenaturáció BPTI bovine pancreatic trypsin inhibitor Meersman és mtsai. Biophys. aggregáció Mioglobin (Nyomásciklus) aggregáció

Ca + kötés CD 8 C Parvalbumin Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia Absorbance 43.8 C 67.5 C 600 580 560 540 Wavenumber (cm - ) 50 80.7 C 90 C 30 C Poláros fény Síkban poláros: lin. pol jobbra+ balra cirk. pol. Cirkulárisan poláros mozgó animációk: http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/demo0.htm

A CD spektrométer vázlata A jobbra és balra forgó cirkulárisan polarizált fénysugarakkal a királis molekulák különbözőképpen hatnak kölcsön: ΔAA L -A R Δε c x Δεε L -ε R Ellipticitás: θ tg θ b/a b a θ.303 ( A ) 80 L AR 4 π Lambert-Beer tv.: θ c l θm (θ m : moláris ellipticitás) [deg] CD és a fehérjeszerkezet A) triosephosphate isomerase B) hen egg lysozyme C) myoglobin D) chymotrypsin red:helix. green:strand, yellow:other. Figure 4 The far-uv CD spectra associated with various types of secondary structure elements in proteins. Red: α-helix; blue: antiparallel β-sheet; green: type I β-turn; orange: irregular structure. (Data taken from the Encyclopedia of Life Sciences)

The Structure and CD spectrum of Subtilisin Vége helix sheet coil 57.9 6. 5.85