MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)



Samankaltaiset tiedostot
ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen!

Limsan sokeripitoisuus

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA

Eksimeerin muodostuminen

Spektrofotometria ja spektroskopia

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

Analyysimenetelmät kouluopetuksessa: Spektrofotometri. FM Marja Happonen Kemian opetuksen keskus Kemian laitos Helsingin yliopisto

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

Työ 1: ph-indikaattorin tasapainovakion arvon määrittäminen spektrofotometrisesti

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

Työ 1: ph-indikaattorin tasapainovakion arvon määrittäminen spektrofotometrisesti

SPEKTROFOTOMETRISIÄ HARJOITUSTÖITÄ

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

KALKINPOISTOAINEET JA IHOMME

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

α-amylaasi α-amylaasin eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Tärkkelys Oligosakkaridit Maltoosi + glukoosi

Rasvattoman maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti

9500 FOTOMETRIN mittausohjeet

Mittausaallonpituuden optimointi

Johdatusta FT-IR spektroskopiaan (Fourier Transform Infrared) Timo Tuomi Eila Hämäläinen. LUMA-koulutus

Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA

Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

ENNAKKOTEHTÄVIÄ Mitkä ruoka-aineet sisältävät valkuaisaineita eli proteiineja? Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

Mikroskooppisten kohteiden

KESKIPITKIÄ ANALYYSEJÄ

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila

SUIHKUPUHDISTUSLAITE

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I. Spektroskopia. Jyri Lehtinen. kevät Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Online DGA mittausteknologiat. Vaisala

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ

Liian taipuisa muovi

ILOTULITUSRAKETTIEN KEMIAA TUTKIMUKSELLINEN OPPIMISKOKONAISUUS YLÄKOULUN KEMIAN OPETUKSEEN

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014

VÄRIT WWW-VISUALISOINTI - IIM VÄRIT

Suolapitoisuuden määritys

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson

Prosessimittaukset. Miksi prosessikierroista tehdään mittauksia

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20

SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa

Liian taipuisa muovi

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa

ENERGIAA! ASTE/KURSSI AIKA 1/5

Esimerkki - Näkymätön kuu

TÄS ON PROTSKUU! Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

Kerhokertoja on kerran viikossa. Yhden kerhokerran kesto on noin 60 minuuttia tai tapauskohtaisesti

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Toimittajaportaalin pikaohje

Mittaustulosten tilastollinen käsittely

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO

Kokeellisen tiedonhankinnan menetelmät

Angry Birds CLASSIC. Angry Birds CLASSIC. Angry Birds CLASSIC. toppasaapas / LIME VIHREÄ. toppasaapas / KELTAINEN. toppasaapas / PINKKI

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

Infrapunaspektroskopia

Työohjeet Jippo- polkuun

Fysikaalisen kemian syventävät työt CCl 4 -molekyylin Ramanspektroskopia

PAPERIKAPSELIT, KONDITORIAPAHVIT JA -PAPERIT, PAISTOVUOAT 1 / 2015

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

opetuksessa Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Emmi Jeskanen ja Taina Sirkiä/ MAOL

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA

FYSA230/2 SPEKTROMETRI, HILA JA PRISMA

Kuva 1. Fotodiodi (vasemmalla) ja tässä työssä käytetty mittauskytkentä (oikealla).

Värin ominaisuuksia hahmottava kokeellisuus

2CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio Kevät 2017 Laskuharjoitus 7.

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla?

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh fax PL Kajaani

Puolijohteet. Ledit. Perusledit. 20 ma ledit. Suorakaide ledit

Toimittajaportaalin pikaohje

Tips for teachers and expected results

ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA KAASUKROMATOGRAFIL- LA

Fysiikan laboratoriotyöt 2, osa 2 ATOMIN SPEKTRI

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

Neutraloituminen = suolan muodostus

TAKAVARIKKO TULLISSA

Näkösyvyys. Kyyveden havainnoitsijatilaisuus Pekka Sojakka. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

muistijärjestelmä Ympäröivä aisti-informaatio Tiedon valikoiminen tarkkaavaisuuden avulla taustatietoa muistista MUISTI 7

2 arvo muuttujan arvolla

LIIAN TAIPUISA MUOVI

Mustan kappaleen säteily

Transkriptio:

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden laadunvalvonta on äärimmäisen tärkeää, jotta arjen maitolasillinen pysyisi laadultaan hyvänä ja ihmiset tyytyväisinä. Laadunvalvonnassa mm. kemialla on tärkeä rooli. Meijeri saa maitoa farmilta, jolla on havaittu sairaita lehmiä. Jotta maidon laadusta voidaan olla varmoja, tarkistetaan aluksi, että maidon proteiinien määrä vastaa standardeja. Auta meijerin väkeä selvityksessä. Kuinka paljon maidossa on proteiinia? Taustaa Havaitsemamme valkoinen valo on yhdistelmä eri aallonpituuksia. Jokainen näistä aallonpituuksista näyttää silmiimme eriväriseltä. Alla olevassa taulukossa esitetään aallonpituudet ja niitä vastaavan valon väri. Valon aallonpituus (nm) Valon väri 380 435 violetti 436 490 sininen 491 560 vihreä 561 610 keltainen 611 640 oranssi 641 760 punainen Kun valkoinen valo osuu esineeseen, osa valon aallonpituuksista imeytyy esineeseen (absorptio), kun taas osa aallonpituuksista joko läpäisee esineen tai heijastuu siitä (reflektio).

Tämä ilmiö määrittelee esineen värin: näemme ne aallonpituudet (värit), jotka esineestä heijastuvat silmiimme. Yksi kemiassa käytetty analyysimenetelmä, spektroskopia, perustuu tähän ilmiöön. Spektroskopiassa valon eri aallonpituuksia ohjataan kulkemaan värillisten aineiden läpi. Kun valo läpäisee aineen, osa aallonpituuksista absorboituu ja osa läpäisee aineen. Spektrometri tarjoaa meille informaatiota miten eri aallonpituudet käyttäytyivät. Alla on esimerkki spektrometrin tuottamasta kuvaajasta. Analysoitava aine oli nestemäinen elintarvikeväri, jota oli laimennettu vedellä. Absorbanssi valon aallonpituuden funktiona. Kuva on tuotettu Vernierin spektrometrilla. Kuvaaja kertoo meille kuinka eri aallonpituudet absorboituvat nesteessä. Ne aallonpituudet, joiden kohdalla absorbanssi A on pieni, läpäisevät nesteen hyvin. 1. Minkä väristä elintarvikeväriä yllä oleva spektri kuvaa?

Piirrä aiemman kuvaajan perusteella ennuste siitä, miltä vastaava absorbanssi vs. aallonpituus - kuvaaja näyttäisi siniselle elintarvikevärille: absorbanssi aallonpituus (nm) Kun olet piirtänyt ennusteen, testaa sitä spektrometrin avulla. Työohjeen lopussa on ohje spektrometrin kalibrointiin. Kalibroi spektrometri ennen kuin mittaat sinisen elintarvikevärin spektrin. Kalibroinnin jälkeen, täytä ¾ kyvetistä sinisen elintarvikevärin vesiliuoksella. Laita kyvetti spektrometriin ja aloita mittaus painamalla Collect. Odota että spektri tasaantuu ja pysäytä sitten mittaus.

Piirrä alapuolelle sinisen elintarvikevärin spektri, sen absorbanssi vs. aallonpituus - kuvaaja. Vertaa saamaasi spektriä tekemääsi ennusteeseen. Absorbance Wavelength (nm) Spektrometrin käyttö kemiallisissa analyyseissä Mitataksemme maidon proteiinipitoisuuden, meidän pitää värjätä proteiinit. Tämä voidaan tehdä lisäämällä Biuret- reagenssia joka sisältää Cu 2+ - ioneja. Kupari- ionit voivat muodostaa komplekseja proteiinien kanssa yhdistymällä proteiinien peptidisidoksiin. Tämä kompleksi tekee liuoksen violetiksi. Näin värin voimakkuus riippuu lineaarisesti proteiini kompleksien konsentraatiosta. Spektrometria voidaan käyttää kompleksin konsentraation määrittämiseen. Menetelmän taustalla on periaate, että mitä voimakkaampi väri liuoksella on, sitä suuremman osan se absorboi niistä valon aallonpituuksista, joita se ei heijasta (sininen neste heijastaa siniset aallonpituudet). Tietyn aallonpituuden absorbanssi A voidaan ilmaista Beerin lain avulla: A = Ɛ b c

Yhtälössä Ɛ on molaarinen absorbanssikerroin, joka riippuu sekä aineesta että aallonpituudesta, b on matka, jonka valo kulkee tutkittavassa aineessa ja c on tutkittavan liuoksen värillisen kompleksin konsentraatio. Tilanteen mallintaminen laboratoriossa Kun tuntematonta maito näytettä käsittelee Biuret- reagenssilla, voidaan sen absorbanssi selvittää spektrometrilla. Näin valmistat näytteen: Lisää 5 ml maitoa, jonka proteiinipitoisuus on tuntematon 200 ml mittapulloon, jossa on 25 ml Biuret- reagenssia. Täytä merkkiin asti tislatulla vedellä. Tällöin saadun liuoksen väri riippuu sen näytteen sisältämän proteiinin määrästä. Väri on sitä syvempi, mitä enemmän näytteessä oli proteiinia. Yllä esitetyn Beerin lain mukaisesti värin vahvuus ja sen absorbanssi ovat lineaarisesti riippuvaisia proteiinikonsentraatiosta. Mutta kuinka voisit määrittää liuoksen proteiinipitoisuuden? Suunnitelkaa ryhmässä miten määrittäisitte sairaan lehmän tuottamasta maidosta ottaman näytteenne proteiinipitoisuuden. 4. Menetelmänne:

Sources: Homquist, D, Randall, J. and Volz, D, 2007, Chemistry with Vernier, Vernier Software & Technology Lohenoja, J, 2009, Spektrofotometrisia harjoitustöitä, http://www.helsinki.fi/kemma/data/kokeellisuus/spektrofotometrisia_harjoitustoita.doc Biology Study guide, http://www.brilliantbiologystudent.com/biuret_test.html (visited August 16, 2012). Spektrometrin kalibrointi Käytä alla olevia ohjeita spektrometrin kalibrointiin. [lähde: http://www.vernier.com/files/manuals/svis- pl.pdf, ohjeet toimivat Vernierin spektrometreille.] 1. Valitse Calibrate Spektrometer Experiment - valikosta. Odota että spektrometri lämpenee. 2. Täytä ¾ kyvettiä tislatulla vedellä ja aseta kyvetti spektrometriin. Seuraa spektrometrin ohjeita viimeistelläksesi kalibroinnin ja paina sen jälkeen OK.