ESPECTROMETRÍA DE RESONANCIA DE
PLASMÓN SUPERFICIAL (SPR)
1. CONCEPTOS
1. CONCEPTOS
2. PRINCIPIO
• Al incidir un haz de luz p-polarizada, en
un film metálico, se produce excitación
en electrones libres.
• S...
2. PRINCIPIO
• Se produce disminución de la intensidad
del haz reflejado, en ciertas λ
• Existe un ángulo de incidencia en...
3. FENÓMENO Y EQUIPO
4. RESPUESTA
• Respuesta RU (Unidades
de Respuesta)
1000 RU= 0,1 ° (Δφ)
• Límites de detección
1x𝟏𝟎−𝟒 °------------- 3°
• ...
5. ENSAYO Y MUESTRAS
1. Acondicionar (inyección
de buffers), evita
variaciones de pH y activa
los ligandos
2. Inyectar ana...
5. ENSAYO Y MUESTRAS
DETECCIÓN DIRECTA
5. ENSAYO Y MUESTRAS
DETECCIÓN POR PATRONES
5. ENSAYO Y MUESTRAS
DETECCIÓN POR PATRONES
6. COSTO
BIACORE 3000 (USADO)
$ 69000,00
6. APLICACIONES
• Identificación de proteínas (con MS)
• Análisis funcionales de proteínas
• Detección de impurezas en pro...
BIBLIOGRAFÍA:
• Schasfoort, R. y Tudos, A. (2008). Handbook of Surface Plasmon
Resonance. (1ra. Ed.) Cambridge, Reino Unid...
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Presentación sobre el funcionamiento básico, operaciones y aplicaciones de un espectrómetro de plasmón superficial (SPR)

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Espectrometría de resonancia de plasmón superficial

  1. 1. ESPECTROMETRÍA DE RESONANCIA DE PLASMÓN SUPERFICIAL (SPR)
  2. 2. 1. CONCEPTOS
  3. 3. 1. CONCEPTOS
  4. 4. 2. PRINCIPIO • Al incidir un haz de luz p-polarizada, en un film metálico, se produce excitación en electrones libres. • Se genera un oscilación tipo onda en (xy) y un campo electromagnético, arriba y abajo del film.
  5. 5. 2. PRINCIPIO • Se produce disminución de la intensidad del haz reflejado, en ciertas λ • Existe un ángulo de incidencia en que la disminución es máxima (ángulo de resonancia φSPR) • El φSPR, depende del índice de refracción en las caras del film
  6. 6. 3. FENÓMENO Y EQUIPO
  7. 7. 4. RESPUESTA • Respuesta RU (Unidades de Respuesta) 1000 RU= 0,1 ° (Δφ) • Límites de detección 1x𝟏𝟎−𝟒 °------------- 3° • Alta sensibilidad desde 0,1 ng/𝐜𝐦 𝟐 SENSORGRAMA
  8. 8. 5. ENSAYO Y MUESTRAS 1. Acondicionar (inyección de buffers), evita variaciones de pH y activa los ligandos 2. Inyectar analito (se espera el equilibrio) 3. Lavar compuestos no específicos (obtención de respuesta real) 4. Regeneración (inyección de soluciones), rompen enlaces analito-ligando y retornan el equipo a su estado inicial LIMITE DE SATURACIÓN
  9. 9. 5. ENSAYO Y MUESTRAS DETECCIÓN DIRECTA
  10. 10. 5. ENSAYO Y MUESTRAS DETECCIÓN POR PATRONES
  11. 11. 5. ENSAYO Y MUESTRAS DETECCIÓN POR PATRONES
  12. 12. 6. COSTO BIACORE 3000 (USADO) $ 69000,00
  13. 13. 6. APLICACIONES • Identificación de proteínas (con MS) • Análisis funcionales de proteínas • Detección de impurezas en proteínas terapeúticas • Separación de productos en reacciones enzimáticas • Cuantificación de antibióticos y productos veterinarios en productos de consumo (miel, carne, etc.). • Detección de anticuerpos en animales de consumo • Detección de presencia de GMO • Análisis de leche • Análisis de metales pesados a nivel de trazas (en combinación con técnicas voltamétricas o mediante la adición de compuestos sinergicos a los ligandos como apo-MT) http://www.biosensingusa.com/flow-injection-spr-sensitive- determinations-of-heavy-metal-ions.html
  14. 14. BIBLIOGRAFÍA: • Schasfoort, R. y Tudos, A. (2008). Handbook of Surface Plasmon Resonance. (1ra. Ed.) Cambridge, Reino Unido: The Royal Society of Chemistry. • Skoog, D. et al. (2007). Principles of Instrumental Analysis. (6ta. Ed.). Belmont, USA: Thomson Higher Education. • Ramírez, N. (2005). Biosensores, un acercamiento a la Resonancia del Plasmón Superficial. Revista CENIC Ciencias Biológicas. 36(Especial), 1- 11.

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