06.02.2014 Views

Liečivé rastliny v meniacich sa environmentálnych podmienkach

Liečivé rastliny v meniacich sa environmentálnych podmienkach

Liečivé rastliny v meniacich sa environmentálnych podmienkach

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 11.5.2005<br />

jako základní elektrolyt amonný pufr (pH 9,6) ob<strong>sa</strong>hující 1 M NH 4 Cl + 1 M NH 4 OH + 0,6 mM<br />

Co(NH 3 ) 6 Cl 3 . Měření bylo prováděno v potenciálovém roz<strong>sa</strong>hu od –0,9 do –1,7 V s potenciálovým<br />

krokem 5 mV/s a pulzní amplitudou 25 mV. Aby nedocházelo ke změnám koncentrace amonného<br />

pufru nebyl elektrolyt deoxygenován/12,13/. Teplota základního elektrolytu byla udržována na 0<br />

°C pomocí termostatované elektrochemické nádobky.<br />

Výsledky a diskuse<br />

Elektrochemická analýza<br />

Vazba M n+ iontů do struktur biomakromolekul je velmi důležitá pro udržení biologicky<br />

aktivní konformace. Jednou z možností jak tyto vazby studovat je použití nedestruktivních<br />

metod. K těmto účelům můžeme využít elektrochemii/14,15/. Pro analýzu se nejčastěji<br />

používá rtuťová elektroda (HMDE), ale v poslední době i elektroda pevná např. Cuamalgamová<br />

elektroda/16/. Jako velmi efektivní se jeví pozorování tzv. katalytických proudů<br />

– vznikajících na rtuťových elektrodách při poměrně negativních potenciálech/13,17/. Tyto<br />

proudové odezvy jsou pozorovány v přítomnosti molekul ob<strong>sa</strong>hujících sirné atomy.<br />

Nejznámější elektrochemickou metodou známou již více jako 70 let je Brdičkova reakce. V<br />

našich experimentech byl studován fytochelatin pomocí techniky adsorptivní přenosové<br />

rozpoštěcí diferenční pulzní voltametrie (AdTS DPV), viz. Obr. 3. Při této metodě je na<br />

povrch pracovní elektrody (rtuťové kapková elektroda) adsorbován fytochelatin z velmi<br />

malého množství vzorku (3-5 μl). Přebytečné množství fytochelatinu bylo z povrchu pracovní<br />

elektrody odmyto přenesením elektrody do vody a následně do roztoku základního<br />

elektrolytu.<br />

PC<br />

adsorpce PC<br />

mytí<br />

měření<br />

Obr. 3.: Schéma měření fytochelatinu pomocí adsorptivní rozpouštěcí diferenční voltametrie<br />

Stanovovaná látka (peptid, protein) přitom vytváří specifické Co-komplexy. Tyto<br />

komplexy se tvoří po přidání do soluce: [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 v amonném (popř. borátovém) pufru.<br />

V našich experimentech byly analyzovány fytochelatiny (Obr. 4). Fytochelatin (PC 2 a PC 5 ) byl<br />

studován v koncentračním roz<strong>sa</strong>hu 10 nM – 100 μM. Na získaných voltamogramech byly<br />

pozorovány elektrochemické odezvy, které se měnily v závislosti na koncentraci fytochelatinu.<br />

Byly pozorovány signály odpovídající redukci Co 2+ na Co 0 (~ –1,0 V), signál komplexu kobaltu s<br />

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!