Wykrywanie markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi
|
|
- Łukasz Świderski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Uwaga! Proszę o sprawdzenie czy poprawnie zaznaczone są kursywy w PIŚMIENNICTWIE (nr 14 i 21 nie są zaznaczone). PRACE ORYGINALNE / ORYGINAL PAPERS Wykrywanie markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi TADEUSZ STACEWICZ 1, TOMASZ TARGOWSKI 2, ZBIGNIEW BIELECKI 3, BOGUSŁAW BUSZEWSKI 4, TOMASZ LIGOR 4, JACEK WOJTAS 3, MAGDALENA GARLIŃSKA 3 1 Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; 2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; 3 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; 4 Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wykrywanie markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi Stacewicz T 1, Targowski T 2, Bielecki Z 3, Buszewski B 4, Ligor T 4, Wojtas J 3, Garlińska M 3. 1 Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski; 2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; 3 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; 4 Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W ostatnich latach obserwuje się ogromne zainteresowanie środowisk naukowych badaniami nad nieinwazyjnymi metodami diagnozowania stanów chorobowych z wykorzystaniem biomarkerów. Detekcja tych substancji w wydychanym powietrzu może dostarczyć cennych informacji o prawidłowości lub zaburzeniu procesów biochemicznych zachodzących w organizmie. Analiza oddechu jest nieinwazyjna, bezbolesna i może dać szybką odpowiedź o istnieniu danego schorzenia. Ponadto proces pobrania próbki odbywa się komfortowo zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Celem pracy było przedstawienie możliwości zastosowania metod spektroskopowych do badań przesiewowych w diagnostyce medycznej przy użyciu czujników optoelektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac prowadzonych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW oraz w Instytucie Optoelektroniki WAT. Materiał i metody. Do wykrywania metanu i amoniaku w wydychanym powietrzu użyto technikę MUPASS (spektroskopia z komórkami wieloprzejściowymi). Do detekcji tlenku azotu wykorzystano metodę SSWO (spektroskopia strat we wnęce optycznej). Jako źródło promieniowania służył kwantowy laser kaskadowy. Do detekcji etanu zastosowano źródło PG711/DFG oraz metodę SSWO. Do kalibracji opracowanych sensorów stosowano modułowy generator gazów wzorcowych 491M firmy KIN-TEK. Wyniki. W wypadku pomiaru stężenia metanu granica wykrywalności (czułość) układu pomiarowego (~ 0,1 ppm) znacząco przewyższa górny limit stężenia metanu w oddechu zdrowego człowieka (10 ppm). Układ ten dobrze więc spełnia wymogi zarówno do badań stanów chorobowych (np. przy chorobach jelit) jak i do monitoringu metanu w powietrzu wydychanym. Dla amoniaku charakterystyka jest liniowa w zakresie stężeń większych niż 1 ppm. Górny próg stężenia amoniaku w oddechu zdrowego człowieka wynosi 2 ppm, więc układ ten dobrze nadaje się do stwierdzania stanów chorobowych (np. choroby wątroby). W detekcji tlenku azotu uzyskano granicę wykrywalności 30 ppb. Zgodnie z rekomendacją ATS jest to czułość wystarczająca do monitorowania stanu zdrowia ludzi i wykrywania chorób dróg oddechowych jak np. astma lub przewlekłe zapalenie oskrzeli. W wypadku detekcji etanu dla fali o długości 3,348 µm uzyskano granicę wykrywalności 20 ppb. Detection of disease markers in the breath using optoelectronic methods Stacewicz T 1, Targowski T 2, Bielecki Z 3, Buszewski B 4, Ligor T 4, Wojtas J 3, Garlińska M 3. 1 Faculty of Physics University of Warsaw; 2 Department of Internal Medicine, Pneumonology and Allergology, Central Clinical Hospital of the Ministry of National Defense, Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland; 3 Institute of Optoelectronics Military University of Technology, Warsaw; 4 Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University in Toruń Great interest of scientific community is observed recently over noninvasive tests methods dedicated to diagnose disease states using biomarkers. The ability to detect these substances in the human breath can provide valuable information about disorder of biochemical processes in the body. Breath analysis is non-invasive, painless and can provide a quick answer about the existence of the disease. In addition, the sampling process is carried out comfortably for both the patient and the medical staff. The aim of the study was to present opportunity of application the optoelectronic methods for screening tests in medical diagnostics. The results of the researches carried out at the Institute of Experimental Physics, Department of Physics UW and at the Institute of Optoelectronics MUT are presented. Material and methods. For the detection of methane and ammonia in breath the Multipass Spectroscopic Absorption Cells (MUPASS ) were used. In the case of nitric oxide and ethane observation, Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy (CEAS) was applied. During the investigation modern tunable and sophisticated infrared radiation sources were used: single mode diode lasers (for CH4, NH3 detection) quantum cascade laser (NO sensing), and optical parametric generator (PG711/DFG) for ethane measurements. The investigations of developed sensors were conducted with use of reference samples of biomarkers, which were prepared with gas standards generator 491M from KIN-TEK company. Results. Experiments showed that sensitivities of the sensors are suitable for human breath analyzing. In case of methane sensor, the detection limit (sensitivity) of ~ 0.1 ppm was obtained. This value is significantly lower than the upper limit of methane concentration in the breath of healthy humans (10 ppm). Therefore, our system well satisfies the requirements for diseases screening (e.g. intestines diseases ) and for methane monitoring in healthy human breath. Ammonia sensor is characterized with linear response in the concentration range higher than 1 ppm. The upper limit of ammonia concentration in healthy human breath is approx. 2 ppm, so this system is well suited for the determination of disease states (e.g. liver diseases). During the observation of nitrogen oxide the detection limit of 30 ppb was obtained. According to the ATS recommendation such NO detection limit is sufficient to monitor people s health state and for the detection of respiratory diseases like asthma or chronic bronchitis. For ethane detection with a wavelength of microns the detection limit of 20 ppb was obtained.
2 52 T. Stacewicz i wsp. Wnioski. Dzięki dużej czułości, szybkim i selektywnym pomiarom stężenia danego gazu, opracowane sensory mogą być zastosowane do badań przesiewowych w celu wykrywania markerów chorobowych w wydychanym powietrzu na poziomie molekularnym. Słowa kluczowe: spektroskopia, biomarkery, badania wydychanego powietrza Pol Merkur Lekarski, 2015; XXXIX (231); Conclusions. Developed sensors are characterized by high sensitivity (ppb-level) and high selectivity, simple and fast measurement procedure. Therefore, they can be applied as medical screening tools enabling biomarkers detection in exhaled air at the molecular level. Key words: spectroscopy, optoelectronic sensors, breath biomarkers, breath tests, screening sensors Pol Med J, 2015; XXXIX (231); W ostatnich latach obserwuje się ogromne zainteresowanie środowisk naukowych badaniami nad nieinwazyjnymi metodami diagnozowania stanów chorobowych z wykorzystaniem biomarkerów. Biomarkery mogą być zawarte w ślinie, moczu czy wydychanym powietrzu. Dzięki wykryciu biomarkera i określeniu jego stężenia możliwa jest ocena stanu zdrowia osoby badanej. W przypadku powietrza wydychanego substancje endogenne, powstające podczas różnych procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka, przedostają się do krwi, a następnie są uwalniane w płucach. Możliwość detekcji tych substancji w wydychanym powietrzu może dostarczyć cennych informacji o prawidłowości lub zaburzeniu procesów biochemicznych zachodzących w organizmie. Analiza oddechu jest nieinwazyjna, bezbolesna i może dać szybką odpowiedź o istnieniu danego schorzenia. Ponadto proces pobrania próbki odbywa się komfortowo zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Powietrze wydychane przez zdrowego człowieka zawiera azot, tlen, dwutlenek węgla, parę wodną, o względnie dużym stężeniu, oraz wiele innych związków chemicznych, jak np. aceton, izopren, propanol o stężeniu na poziomie ppb lub subppb (ang. parts per billion), a także ponad tysiąc innych składników, których stężenie jest zawarte w przedziale ppb-ppt (ang. parts per trillion) [5]. Występowanie stanów chorobowych może powodować zmianę stężenia poszczególnych składników wydychanego powietrza lub być przyczyną wydzielania innych substancji lotnych, niewystępujących u człowieka zdrowego. Z analizy oddechu można także uzyskać informacje o stosowanych lekach, używkach, czy rodzaju diety. Pierwsze wskazówki dotyczące oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie zapachu oddechu przedstawione były już w dziełach Hipokratesa. Od wieków wiadomo, że na przykład zapach acetonu z ust towarzyszy niekontrolowanej cukrzycy, zapach mocznika niewydolności nerek, a gnijących ryb niewydolności wątroby. Przyjmuje się, że współcześnie badania te zostały zainicjowane w 1971 roku przez wybitnego chemika Linusa Paulinga, laureata Nagrody Nobla. Obecnie do wykrywania markerów chorobowych w wydychanym powietrzu stosuje się chromatografię gazową (GC Gas Chromatography), chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (GC/MS Mass Spectrometry), spektrometrię mas z jonizacją poprzez przeniesienie protonu (PTR/MS Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry), spektrometrię mas z jonizacją w strumieniu wybranych jonów (SIFT-MS Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry), spektrometrię ruchliwości jonów (IMS Ion Mobility Spectrometry), elektroniczne nosy, oraz spektroskopię laserową [6,15]. Jednak nowoczesne systemy GC, GC/MS, PTR/MS, SIFT- MS, czy IMS są zazwyczaj bardzo drogie, wymagają złożonych procedur eksploatacyjnych oraz specjalistycznej wiedzy od personelu. Niejednokrotnie badania z ich użyciem są czasochłonne. Powoduje to, że metody te nie są dedykowane do badań o charakterze przesiewowym. Elektroniczne nosy (e-nosy) są urządzeniami składającymi się z grup autonomicznych sensorów, z których każdy jest czuły na obecność specyficznych lotnych substancji. Działanie sensorów opiera się na rozróżnianiu masy cząsteczkowej związków organicznych, kształtu cząsteczek, ich hydrofilności, momentu dipolowego, itp. [9]. Zaletą e-nosów jest to, że jednocześnie uzyskuje się sumę informacji (tzw. obraz zapachowy) pochodzących ze wszystkich sensorów. Niestety ich czułość, rzędu kilku ppm, nie zawsze jest wystarczająca do wykrycia danego markera. Detekcja markerów chorobowych jest również możliwa przy pomocy wytresowanych psów. Po kilkumiesięcznej tresurze psy są w stanie wykryć np. raka płuc u 93% populacji spośród kilkuset chorych [7]. Jednakże metoda ta jest dość kłopotliwa w zastosowaniach praktycznych. Obserwowany ostatnio dynamiczny rozwój technologii optoelektronicznych, w tym fotodetektorów oraz laserów (a w szczególności laserów kaskadowych; ang. QCL Quantum Cascade Laser) daje możliwość opracowania wysokoczułych optoelektronicznych sensorów markerów chorobowych [4,16]. Autorzy przewidują, że już wkrótce badanie wydychanego powietrza stanie się niedrogą, dogodną i masowo dostępną procedurą przesiewową, która przyczyni się do zwiększenia wykrywalności wielu chorób w ich początkowych stadiach, a zatem zwiększy szansę szybszego powrotu do zdrowia i uniknięcia poważnych powikłań. Duże nadzieje można wiązać z wykorzystaniem tych metod we wczesnej diagnostyce nowotworów, a w szczególności raka płuca [2,8,10,13]. Rak płuca jest wiodącą przyczyną zgonów z powodu nowotworów z 88% pięcioletnią umieralnością niezależnie od typu histologicznego guza. Wysoka umieralność wynika przede wszystkim z późnego wykrywania choroby i małej skuteczności terapii onkologicznej. Rak płuca wykryty we wczesnych stadiach zaawansowania zwiększa szanse 5-letniego przeżycia do 60-80% [11]. Przesiewowe programy badawcze wczesnego wykrywania nowotworów płuc w grupach ryzyka są kosztowne i wiążą się z koniecznością wykonywania (czasami wielokrotnego) badań obrazowych płuc, narażających pacjentów na promieniowanie jonizujące [17]. Kolejną niedoskonałością badań obrazowych jest fakt, że zaledwie kilka do kilkunastu procent wykrywanych zmian ogniskowych płuc okazuje się w ostateczności nowotworami złośliwymi [17]. Dotychczas nie rozstrzygnięto jednoznacznie, czy oznaczanie biomarkerów raka w powietrzu wydychanym może być przydatne w praktyce klinicznej do wykrywania nowotworów lub różnicowania etiologii zmian ogniskowych płuc. Jednak wykorzystanie analizy wydechu w diagnostyce medycznej jest dziedziną stosunkowo nową, a przy tym dynamicznie rozwijająca się. Co roku organizowane są międzynarodowe konferencje poświęcone tej tematyce, wydawane są poświęcone tym badaniom czasopisma, działają dedykowane towarzystwa naukowe. W tabeli 1 przedstawiono biomarkery wybranych schorzeń i ich typowe stężenia w powietrzu wydychanym. W przypadku, gdy zawartość określonych związków przekracza wielkość podaną w kolumnie 2, może to świadczyć o stanie chorobowym. W niniejszym artykule opisano możliwości zastosowania metod spektroskopowych do badań przesiewowych w diagnostyce medycznej, przy użyciu czujników optoelektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników prac prowadzonych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW oraz w Instytucie Optoelektroniki WAT.
3 Wykrywanie markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi 53 Tabela 1. Przykładowe biomarkery schorzeń i ich typowe stężenia Table 1. Examples of disease biomarkers and their typical concentrations Biomarker Stężenie w oddechu Przykładowe choroby Piśmiennictwo zdrowego człowieka [ppb] Aceton < 1400 Cukrzyca [18] Amoniak < 2000 Choroby wątroby, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [27] wywołana przez Helicobacter pylori Cyjanowodór < 14 Mukowiscydoza [24] Etan < 12 Choroba Alzhaimera, miażdżyca, cukrzyca, rak [20] Formaldehyd < 1500 Rak piersi, rak płuca [21] Metan <10000 Bakterie jelitowe [12] Siarczek < 30 Choroby wątroby, odrzucenie przeszczepu płuc [14] karbonylowy Tlenek azotu < 50 Astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli [1] Tlenek węgla <10000 Rozstrzenie oskrzeli, stres oksydacyjny, astma, angina, [30] hiperbilirubinemia WIDMA ABSORPCYJNE WYBRANYCH MARKERÓW CHOROBOWYCH Optyczne oznaczanie stężeń biomarkerów dokonuje się poprzez badanie absorpcyjnych widm światła w próbkach wydychanego powietrza na długościach fal charakterystycznych dla poszukiwanego związku (ryc. 1). Promieniowanie przenikając przez próbkę ulega osłabieniu, przy czym osłabienie to jest miarą koncentracji absorbera. W zależności od właściwości badanej materii jej widm absorpcji stosuje się promieniowanie ultrafioletowe (UV), widzialne (VIS) lub podczerwone (IR). Dla większości biomarkerów widma absorpcyjne, ważne z punktu widzenia diagnostyki oddechu, są położone głównie w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni. Rycina. 1. Uproszczony układ do wykrywania biomarkerów w powietrzu wydychanym Figure 1. Simplified system for the detection of biomarkers in exhaled air Na ryc. 2 przedstawiono widma absorpcyjne wybranych biomarkerów w zakresie podczerwonym. Widmo te dla niewielkich molekuł składają się z charakterystycznych pasm, które zbudowane są z wąskich i dobrze rozdzielonych linii. Rycina. 2. Widma absorpcyjne (przekroje czynne) wybranych biomarkerów w zależności od długości fali promieniowania Figure 2. The absorption spectra (cross sections) of the selected biomarkers in dependence of radiation wavelength Pokazano to na rys. 3, zawierającym precyzyjniejsze widma wybranych związków. Z punktu widzenia mechaniki molekuł linie te reprezentują przejścia między różnymi stanami oscylacji i rotacji molekuł. Linie te stanowią tzw. fingerprint molekuły i są wykorzystywane do detekcji markerów. Dlatego główną zaletą spektroskopii w podczerwieni jest możliwość selektywnego pomiaru stężenia wybranego markera. Jednak, aby dokonywać detekcji z wysoką czułością, niezbędne jest posłużenie się promieniowaniem o długości fali dostrojonej do maksimum wybranej linii. Spektroskopia z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł światła, jakimi są lampy, czyli źródła szerokopasmowe, jest zbyt mało dokładna. Konieczne jest zastosowanie źródeł wąskopasmowych, czyli laserów. Do ultraczułej detekcji śladowych ilości materii wykorzystywana jest laserowa spektroskopia absorpcyjna, która zajmuje się oddziaływaniem promieniowania laserowego z materią [27]. Współczesne lasery umożliwiają wytwarzanie promieniowania monochromatycznego o dowolnej długości fali, określonej z dokładnością dziesiątki tysięcy razy większą niż w przypadku światła lamp, w dodatku o względnie dużym natężeniu. A zatem są stosowane lasery podczerwone, generujące promieniowanie o długości fali od 1,5 do 12 mikrometrów. Precyzyjne dostrojenie ich promieniowania do maksimum charakterystycznej linii absorpcyjnej wybranego markera decyduje o czułości detekcji (ryc. 3). Zastosowanie spektroskopii laserowej do analizy wydychanego powietrza jest ograniczone głównie do małych cząsteczek. Dla większych i złożonych cząsteczek widma absorpcyjne są bardziej złożone i rozmyte. Wtedy problemem staje się przekrywanie widm absorpcji poszukiwanych biomarkerów z innymi komponentami. W detekcji markerów chorobowych w powietrzu wydychanym duże problemy sprawiają interferenty przede wszystkim woda i dwutlenek węgla, których stężenie sięga pojedynczych procentów, zatem może być od tysięcy do nawet miliardów razy większe od typowych stężeń biomarkerów. Niestety, szerokie widma tych interferentów mogą przekrywać się z widmami poszukiwanych związków, przez co pomiar staje się niedokładny lub niemożliwy. Ominięcie tego problemu wymaga starannego doboru zakresu widmowego, dla którego wpływ absorpcji światła przez molekuły H 2 O oraz CO 2 jest najmniejszy. Poza tym stosuje się inne metody, jak redukcja stężeń interferentów (szczególnie wody, przez osuszanie próbki), czy zmniejszanie ciśnienia badanej próbki powietrza do wartości 0,05 0,1 atm. podczas badania spektroskopowego. Dzięki redukcji zjawiska zwanego poszerzeniem ciśnieniowym poszczególne linie widmowe ulegają zawężeniu, zatem widma absorpcyjne związków są lepiej rozdzielone i za pomocą precyzyjnie dostrajanego lasera można markery wykrywać z większą selektywnością i uniezależniając się od wpływu interferentów.
4 54 T. Stacewicz i wsp. Rycina 3. Widma absorpcji metanu (a), amoniaku (b), tlenku azotu (c) dla stężeń występujących u zdrowego człowieka: NO 35 ppb, CO 2 5%, H 2 O po osuszeniu 279 ppm, siarczku karbonylowego (d) dla stężeń występujących u zdrowego człowieka: OCS 10 ppb, CO 10 ppm, CO 2 5%, H 2 O po osuszeniu 279 ppm Figure 3. Absorption spectra of methane (a) ammonia (b), nitrogen oxide (c) for concentrations occurring in healthy humans: NO 35 ppb, CO 2 5%, H 2 O after drying 279 ppm, carbonyl sulfide (d) for concentrations found in healthy humans: OCS 10 ppb, CO 10 ppm, CO 2 5%, H 2 O after drying 279 ppm W Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadzono szczegółowe analizy dotyczące wyboru pasm absorpcji ważnych, z punktu widzenia medycyny, markerów chorobowych. Przykładowe widma absorpcji wybranych markerów na tle widm dwutlenku węgla i pary wodnej przedstawiono na ryc. 3. Dla widm przedstawionych na ryc. 3a i 3b przyjęto stężenia markerów odpowiadające maksymalnemu stężeniu występującemu w oddechu zdrowego człowieka (tab. 1). Dla dwutlenku węgla i wody przyjęto stężenia wynoszące 5%, czyli największe spotykane w wydechu ludzkim. Na ryc. 3c przedstawiono widma absorpcji tlenku azotu dla granicznych stężeń występujących u zdrowego człowieka: NO 35 ppb (wartość graniczna dla dzieci), H 2 O po osuszeniu 279 ppm, natomiast na ryc. 3d widma absorpcji OCS dla stężeń występujących u zdrowego człowieka: OCS 10 ppb, CO 10 ppm, CO 2 5%, H 2 O po osuszeniu 279 ppm. UKŁADY SPEKTROSKOPII LASEROWEJ DO DETEKCJI ŚLADOWYCH ILOŚCI MARKERÓW CHOROBOWYCH Zwykła spektroskopia absorpcyjna (nawet laserowa) z jednokrotnym przejściem promieniowania przez badaną próbkę jest zbyt mało czuła do wykrywania markerów chorobowych w wydychanym powietrzu. Należy posłużyć się technikami ultraczułymi. Należą do nich: spektroskopia z komórkami wieloprzejściowymi (Multipass MUPASS, np. z komórkami Herriott a czy White a), spektroskopia fotoakustyczna PAS (ang. Photoacoustic Spectroscopy), spektroskopia strat we wnęce optycznej CRDS (ang. Cavity Ring Down Spectroscopy) oraz jej odmiany (np. CEAS Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy, CALOS, ICOS, 2f- WMS). W nomenklaturze polskiej zamiast CEAS przyjęła się nazwa SSWO akronim spektroskopii strat we wnęce optycznej. Niektóre z tych technik łączy się z tzw. spektroskopią modulacyjną. Idea tych metod została podana w publikacjach [3,23,25,28,29]. W niniejszej pracy ograniczymy się jedynie do podania uzyskanych wyników. W układach zbudowanych na UW i WAT do wykrywania metanu i amoniaku zastosowano technikę MUPASS. Jest to metoda o czułości mniejszej niż SSWO, jednakże jest także mniej czuła na niekorzystne czynniki, które mogą wystąpić w aparaturze w trakcie badania oddechu (np. zabrudzenie systemu). Jest także wskazana dla detekcji biomarkerów takich, jak formaldehyd czy monotlenek węgla, które podobnie jak CH 4 i NH 3 wystepują w wydychanym powietrzu w wiekszym stężeniu (tab. 1). Badane powietrze zawierające wybrany biomarker (a także około 5% dwutlenku węgla i ok. 1% cząsteczek H 2 O) podawane było z układu przygotowania mieszanek do komory układu MU- PASS. Komora ta zawiera dwa zwierciadła odległe od siebie o 50 cm. Odbijając się między zwieciadłami wiązka lasera ulegała 30-krotnemu przejściu przez próbkę badanego powietrza. Na ryc. 4 przedstawiono uzyskane wyniki odpowiednio dla metanu (a) i amoniaku (b). Jak widać, dla metanu uzyskano liniową charakterystykę odpowiedzi układu detekcyjnego w szerokim zakresie stężenia tego biomarkera, zarówno dla stężeń mniejszych (od 0.1 ppm do około 2,4 ppm ryc. 4a), jak i dla stężeń większych (do 1000 ppm załącznik do ryc. 4a).
5 Wykrywanie markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi 55 Rycina. 4. Wyniki badań eksperymentalnych detekcji: a) metanu, b) amoniaku Figure 4. Experimental results of detection: a) methane, b) ammonia Granica wykrywalności (czułość) układu pomiarowego (~ 0,1 ppm) znacząco przewyższa górny limit stężenia metanu w oddechu zdrowego człowieka (10 ppm). Układ ten dobrze więc spełnia wymogi zarówno do badań stanów chorobowych (np. przy chorobach jelit) jak i do monitoringu metanu w powietrzu wydychanym. Dla amoniaku (ryc. 4b) charakterystyka jest liniowa w zakresie stężeń większych niż około 1 ppm. Górny próg stężenia amoniaku w oddechu zdrowego człowieka wynosi 2 ppm, więc układ ten dobrze nadaje się do stwierdzania stanów chorobowych (np. choroby wątroby, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy wywołana przez Helicobacter pylori). Jednak jego dokładność jest niewystarczająca do monitoringu stężenia amoniaku w oddechu zdrowego człowieka. Prawdopodobnie zdolność amoniaku do reagowania z parą wodną, jak również do przylegania do ścianek aparatury są jednymi z przyczyn niepewności wyznaczania stężenia tego związku w oddechu. Do detekcji tlenku azotu zastosowano metodę SSWO. Jako źródło promieniowania wykorzystano kwantowy laser kaskadowy typu sbcw1517 (Alpes Lasers SA). W trakcie tych pomiarów uzyskano granicę wykrywalności 30 ppb. Zgodnie z rekomendacją ATS osiągnięta granica wykrywalności dla tlenku azotu jest wystarczająca do monitorowania stanu zdrowia ludzi i wykrywania chorób dróg oddechowych, jak np. astma lub przewlekłe zapalenie oskrzeli. Fotografię stanowiska do pomiaru stężenia ditlenku azotu przedstawiono na ryc. 5. Do detekcji etanu jako źródło promieniowania użyto generator parametryczny PG711/DFG; posłużono się metodą SSWO. Dla fali o długości 3,348 µm uzyskano granicę wykrywalności 20 ppb. Do kalibracji opracowanych sensorów stosowano modułowy generator gazów wzorcowych 491M firmy KIN-TEK. Generator ten stosowano również do wytwarzania próbek referencyjnych biomarkerów. W systemie detekcji biomarkerów ważną rolę odgrywa układ pobierania próbek [26]. Umożliwia on pobranie powietrza w odpowiedniej fazie wydechu podczas swobodnego procesu oddychania przez pacjenta. Odpowiednie fazy oddechu są określane poprzez monitorowanie stężenia ditlenku węgla CO 2 (metoda PCO 2, ang. carbon dioxide pressure) w wydychanym powietrzu. Proces wydechu powietrza można podzielić na trzy fazy (ryc. 6). Rycina 6. Poglądowy kapnograf przedstawiający zmiany ciśnienia cząstkowego CO 2 w wydychanym powietrzu [22] Figure 6. The illustrative capnograph showing changes in partial pressure of CO 2 in exhaled air [22] Rycina 5. Fotografia stanowiska laboratoryjnego do pomiarów stężenia NO metodą SSWO Figure 5. Photography of laboratory setup for measurement of NO concentration by SSWO method W fazie pierwszej powietrze pochodzi z górnych dróg oddechowych. W fazie drugiej zauważalny jest gwałtowny wzrost ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla. Powietrze pochodzące z pęcherzyków płucnych należy mierzyć w trzeciej fazie wydechu. W punkcie PetCO 2 (ang. end-tidal carbon dioxide pressure) kończy się faza trzecia [22]. Schemat układu do pobierania próbek powietrza w odpowiedniej fazie wydechu przedstawiono na ryc. 7.
6 56 T. Stacewicz i wsp. Rycina 7. Schemat układu do pobierania biomarkerów od pacjenta [26] Figure 7. Scheme of sampling system for taking the biomarkers from a patient [26] Na początku procedury pomiarowej pacjent zakłada maskę twarzową wyposażoną w filtr antybakteryjny. Następnie wdycha powietrze syntetyczne z butli poprzez elektrozawór Ez1, układ regulacji przepływu, worek oddechowy i zespół rur oddechowych z systemem zaworów zwrotnych. Podczas wydechu powietrze, wstępnie oczyszczone z zanieczyszczeń biologicznych, jest przesyłane do sensora CO 2 sprzężonego z mikrokontrolerem. Mikrokontroler steruje obiegiem wydychanego powietrza za pomocą elektrozaworów Ez1 i Ez2. Cykl oddechowy pacjenta jest wizualizowany przy użyciu wskaźników LED. Powietrze otrzymane w poszczególnych fazach wydechu jest przesyłane do układu kondycjonowania próbek. Zgodnie z normą ATS/ERS, zapewniona jest prędkość wydychanego powietrza 3 dm 3 /min. Opracowany układ, może pracować w jednym z dwóch trybów tzn. on-line lub off-line. W trybie on-line pobrane od pacjenta powietrze przesyłane jest bezpośrednio do sensora gazu. W trybie off-line próbkę wydechu kieruje się do tedlarowego worka probierczego, który w późniejszym czasie jest podłączany do sensora celem przeprowadzenia dalszych badań. W obydwu trybach monitorowane są wartości przepływu i ciśnienia. Rycina 8. Schemat blokowy laboratoryjnego modelu układu kondycjonowania [31] Figure 8. Block diagram of a laboratory model of conditioning system [31]
7 Wykrywanie markerów chorobowych w oddechu metodami optoelektronicznymi 57 W przypadku pomiaru stężenia tlenku azotu należy z mierzonej próbki usunąć parę wodną. W tym celu w Instytucie Optoelektroniki WAT opracowano taki system. Składa się on z osuszacza nafionowego [19], filtru aerozoli, higrometru, regulatora ciśnienia, regulatora przepływu oraz pompy próżniowej. Schemat blokowy tego systemu przedstawiono na ryc. 8. System ten umożliwia osuszenie badanej próbki do około 3% wilgotności względnej, co oznacza blisko stukrotne zmniejszenie zawartości wody w stosunku do powietrza wydychanego z płuc (ryc. 9). stycznego jest szczególnie istotna w przypadku chorób, które w swej początkowej fazie przebiegają bezobjawowo. Postęp, jaki obserwuje się w ostatnich latach w optoelektronice, a w szczególności w zakresie nowych laserowych źródeł promieniowania [4] oraz fotodetektorów sprawia, że już teraz możliwe jest opracowanie stosunkowo niewielkiego i lekkiego (przenośnego), względnie taniego (dostępnego nawet dla lekarzy pierwszego kontaktu) oraz prostego w obsłudze sensora wybranych biomarkerów, współpracującego z dowolnym komputerem osobistym. Wyrażamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości wysokoczułe optoelektroniczne sensory markerów chorobowych, będą stosowane w gabinetach lekarskich do badań przesiewowych. W niniejszym artykule opisano kilka sensorów markerów chorobowych. Oczywiście istnieje możliwość opracowania przyrządów, które umożliwią wykrywanie innych markerów. Wiąże się to ze zmianą lasera, elementów optycznych i fotodetektora. Dzięki dużej czułości, szybkim i selektywnym pomiarom stężenia danego gazu, opracowane sensory mogą być zastosowane do badań przesiewowych w celu wykrywania markerów chorobowych w wydychanym powietrzu na poziomie molekularnym. PIŚMIENNICTWO Rycina 9. Charakterystyka określająca stopień osuszania gazu [28] Figure 9. Characteristic defining the degree of gas drying [28] W celu poprawy czułości sensorów, w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK w Toruniu, rozwijane są prace w zakresie metodyki pobierania próbek oraz zastosowania modułu do ich wzbogacenia [5,6,15]. Składniki wydychanego powietrza wychwycone w dużej objętości analizowanego powietrza są selektywnie kumulowane w module wzbogacania. Następnie moduł ten jest łączony z sensorem optycznym. Na skutek podgrzania modułu wzbogacania, następuje uwolnienie biomarkerów. Zatem do sensora doprowadzone zostaną próbki powietrza o znacznie większym stężeniu wybranych komponentów. Umożliwi to tym samym znaczną poprawę czułości w odniesieniu do całego systemu pomiarowego. Granice wykrywalności, które osiągnięto podczas badań związanych z zastosowaniem laserowej spektroskopii w sensorach do wykrywania wybranych biomarkerów chorób w oddechu ludzkim przedstawiono w tab. 2. PODSUMOWANIE Zastosowanie sensorów optoelektronicznych do pomiaru stężenia biomarkerów wydaje się być niezwykle potrzebnym uzupełnieniem, a w niektórych wypadkach bardzo dobrą alternatywą do kosztownych, skomplikowanych i trudno dostępnych, a często inwazyjnych metod diagnostycznych. Przy użyciu nowoczesnych, wysokoczułych sensorów będzie można określić różnicę stężenia danego biomarkera dla osoby zdrowej i chorej. Potrzeba opracowania nowoczesnego systemu diagno- 1. ATS/ERS recommendations for standardized procedures for the online and offline measurement of exhaled lower respiratory nitric oxide and nasal nitric oxid. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171, Bajtarevic A., Ager C., Pienz M. et al.: Noninvasive detection of lung cancer by analysis of exhaled breath. MBC Cancer. 2009; 9:348, Bielecki Z., Stacewicz T., Wojtas J. et al.: Application of quantum cascade lasers for trace gas detection. Bulletin of the Polish Academy of science Technical science. 2015; 63(2), (in print). 4. Bugajski M., Kosiel K., Szerling A. et al.: GaAs/AlGaAs (~9.4 µm) quantum cascade laser operating at 260K. Bull. Pol. Ac.: Tech. 2010; 58(4), Buszewski B., Grzywiński D., Ligor T. et al.: Detection of volatile organic compounds as biomarkers in breath analysis by different analytical techniques. Bioanalysis. 2013; 5(18), Buszewski B., Kesy M., Ligor T. et al.: Human exhaled air analytics: biomarkers of diseases. Biomed. Chromatogr. 2007; 21, Buszewski B., Rudnicka J., Ligor T. et al.: Analytical and unconventional methods of cancer detection using odor. Trends in Analytical Chemistry. 2012; 38, Chan H.P., Lewis C., Thomas P.S.: Exhaled breath analysis: novel approach for early detection of lung cancer. Lung Cancer. 2009; 63(2), Chrostowski J.: Sztuczne nosy. Wiedza i życie. 2006; 2, Dent A.G., Sutedja T.G., Zimmerman P.V.: Exhaled breath analysis for lung cancer. J Thorac Dis. 2013; 5(5), Dominioni L., Imperatori A., Rovera F. et al.: Stage I nonsmall cell lung carcinoma: analysis of survival and implications for screening. Cancer. 2000; 89, Dryahina K., Smith D., Spanel P.: Quantification of methane in humid air and exhaled breath using selected ion flow tube mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2010; 24, Fuchs P., Loeseken C., Schubert J.K. et al.: Breath gas aldehydes as biomarkers of lung cancer. Int J Cancer. 2010; 126(11), Karlsson M.: Characterization of absorption spectra of molecular constituents in the mid-infrared region and their role as potential markers for breath analysis. Student thesis. Umea University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics, Ligor T.: Analytical methods for breath investigation. Crit. Rev. Anal. Chem. 2009; 39, M. Bugajski: Room temperature AlGaAs/GaAs quantum cascade lasers. Photonics Letters of Poland. 2011; 3(2), Tabela 2. Zestawienie osiągniętej granicy wykrywalności dla wybranych biomarkerów Table 2. The detection limits for selected biomarkers Biomarker Długość fali [µm] Typ lasera Rodzaj detektora Granica Niepewność Zastosowana wykrywalności [ppb] pomiaru [%] metoda Amoniak NH 3 2,239 DFB InGaAs MUPASS Metan CH 4 2,2536 DFB InGaAs MUPASS Etan C 2 H 6 3,348 PG711/DFG HgCdTe 20 2,7 SSWO Tlenek azotu NO 5,263 QCL-DFG HgCdTe SSWO
8 58 T. Stacewicz i wsp. 17. McWilliams A., Mayo J.: Computed tomography-detected noncalcified pulmonary nodules: a review of evidence for significance and management. Proc Am Thorac Soc. 2008; 5(9), Namjou K., Roller C.B., Reich T.E. et al.: Determination of exhaled nitric oxide distributions in a diverse sample population using tunable diode laser absorption spectroscopy. Appl. Phys. B: Lasers Opt. 2006; 85, Oficjalna strona producenta osuszaczy nafionowych dostępna pod adresem (z dn ) 20. Patterson C.S., McMillan L.C., Stevenson K. et al.: Dynamic study of oxidative stress in renal dialysis patients based on breath ethane measured by optical spectroscopy. J. Breath Res. 2007, 1, : : Salthammer T.: A critical review of indoor formaldehyde concentrations and guideline values. Formacare-Formaldehyde Science Conference , Madrid. 22. Schubert J. K., Spittler K.H., Braun G. et al.: CO2-controlled sampling of alveolar gas in mechanically ventilated patients. Journal of Applied Physiology. 2001; 90(2), Stacewicz T., Wojtas J., Bielecki Z. et al.: Cavity Ring Down Spectroscopy: detection of trace amounts of matter. Opto-Electron. Rev. 2012; 20( 1), Stamyr K., Vaittinen O., Jaakola J. et al.: Background levels of hydrogen cyanide in human breath measured by infrared cavity ring down spectroscopy. Biomarkers. 2009; 14(5), Starecki T.: Wybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych, BTC, Legionowo, Szabra D., Prokopiuk A., Majsterek D. i wsp.: Mikroprocesorowy układ pobierania próbek powietrza z oddechu ludzkiego. Elektronika. 2014; 55(12), Wang Ch., Sahay P.: Breath Analysis Using Laser Spectroscopic Techniques: Breath Biomarkers, Spectral Fingerprints, and Detection Limits. Sensors. 2009; 9, Wojtas J., Bielecki Z., Stacewicz T. et al.: Ultrasensitive laser spectroscopy for breath analysis. Invited Paper in Opto-Electron. Rev. 2012; 20(1), Wojtas J., Tittel F.K., Stacewicz T. et al.: Cavity-Enhanced Absorption Spectroscopy and Photoacoustic Spectroscopy for Human Breath Analysis. Int J. Thermophys. 2014; 35(12), Yamaya M., Sekizawa K., Ishizuka S. et al.: Increased Carbon Monoxide in Exhaled Air of Subjects with Upper Respiratory Tract Infections. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 1998; 158(1), Zając A.: Badania układu osuszania próbek pomiarowych do systemu wykrywania markerów chorobowych w wydychanym powietrzu. Praca inżynierska. WAT, Warszawa, Podziękowania Wyniki badań osiągnięto w ramach projektów finansowanych z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ID: , ID: , oraz Narodowego Centrum Nauki ID: Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Tomasz Targowski Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON Warszawa-44, ul. Szaserów 128 Tel ttargowski@wim.mil.pl
Optoelektroniczne sensory gazów
PAK vol. 59, nr 4/2013 287 Zbigniew BIELECKI 1, Jacek WOJTAS 1, Tadeusz STACEWICZ 2, Janusz MIKOŁAJCZYK 1, Beata RUTECKA 1, Robert MĘDRZYCKI 1, Artur PROKOPIUK 1 1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, INSTYTUT
system monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłów w powietrzu atmosferycznym, z zastosowaniem zminiaturyzowanych stacji pomiarowych
system monitoringu zanieczyszczeń gazowych i pyłów w powietrzu atmosferycznym, z zastosowaniem zminiaturyzowanych stacji pomiarowych Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w poszczególnych
Recenzenci Adam Grochowalski Irena Staneczko-Baranowska. Projekt okładki Krzysztof Skrzypczyk
Recenzenci Adam Grochowalski Irena Staneczko-Baranowska Projekt okładki Krzysztof Skrzypczyk Opracowanie redakcyjne i korekta Andrzej Piotr Lesiakowski Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe
Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I
Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej Dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak ĆWICZENIE NR 4 APARATURA
Jak zmodyfikować istniejący systemy pomiarowy AMS aby przystosować go do pomiaru NH3, HCl i HF
Jak zmodyfikować istniejący systemy pomiarowy AMS aby przystosować go do pomiaru NH3, HCl i HF Warsztaty rtęciowe, Listopad 2017 r. OMC Envag Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, Warszawa 22 858 78 78 envag@envag.com.pl
LASEROWE CZUJNIKI GAZU
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE Atest-Gaz i Airoptic W marcu 2017 nawiązano strategiczną współpracę pomiędzy dwoma polskimi firmami wysokich technologii, Atest-Gaz A. M. Pachole sp.j oraz Airoptic sp. z
M.Nowakowski, M.Gutowska, Analiza doboru długości fali 31
M.Nowakowski, M.Gutowska, Analiza doboru długości fali 31 32 Wstęp ROZDZIAŁ 3 Analiza doboru długości fali promieniowania laserowego do przekroju czynnego na absorpcję ditlenku azotu 3.1. Wprowadzenie
Nowoczesne metody analizy pierwiastków
Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane
Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Projekt badawczy nr N N518 292740 pt.: Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego realizowany jest we współpracy Katedry Systemów
Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -
Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura
WZBOGACANIE BIOGAZU W METAN W KASKADZIE MODUŁÓW MEMBRANOWYCH
biogaz, wzbogacanie biogazu separacja membranowa Andrzej G. CHMIELEWSKI *, Marian HARASIMOWICZ *, Jacek PALIGE *, Agata URBANIAK **, Otton ROUBINEK *, Katarzyna WAWRYNIUK *, Michał ZALEWSKI * WZBOGACANIE
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
Chemia kryminalistyczna
Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie
Optoelektroniczny czujnik NO 2
BIULETYN WAT VOL. LVIII, NR 1, 2009 Optoelektroniczny czujnik NO 2 JACEK WOJTAS, ZBIGNIEW BIELECKI, MIROSŁAW NOWAKOWSKI, JANUSZ MIKOŁAJCZYK Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania
BTL CARDIOPOINT CPET SYSTEM ERGOSPIROMETRYCZNY
BTL CARDIOPOINT CPET SYSTEM ERGOSPIROMETRYCZNY BADANIE ERGOSPIROMETRYCZNE Dokładność pomiaru, zaawansowane funkcje diagnostyczne oraz komfort obsługi sprawiają, że system BTL CardioPoint CPET doskonale
Zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Zagrożenia zdrowotne
Zanieczyszczenia powietrza w Polsce Zagrożenia zdrowotne Health and Environment Alliance, 2015 Główne źródła zanieczyszczeń powietrza Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce zaliczamy: Emisje
OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC
OZNACZENIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE w HPLC prof. Marian Kamiński Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska CEL Celem rozdzielania mieszaniny substancji na poszczególne składniki, bądź rozdzielenia tylko wybranych
Spektroskopia. Spotkanie pierwsze. Prowadzący: Dr Barbara Gil
Spektroskopia Spotkanie pierwsze Prowadzący: Dr Barbara Gil Temat rozwaŝań Spektroskopia nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na
Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman
Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy
Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski
BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl
Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa
Podział technik analitycznych Techniki analityczne Techniki elektrochemiczne: pehametria, selektywne elektrody membranowe, polarografia i metody pokrewne (woltamperometria, chronowoltamperometria inwersyjna
Waldemar TOMALAK. Zakład Fizjopatologii Układu Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce-Zdroju.
Waldemar TOMALAK Zakład Fizjopatologii Układu Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce-Zdroju. Technika znana od lat 90tych XX wieku Pomiary szybkie, powtarzalne, możliwe do stosowania
METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!
METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! Stąd konieczność opracowania metod przeprowadzania próbek innych
CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities
CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych
Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami
Techniki immunochemiczne opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Oznaczanie immunochemiczne RIA - ( ang. Radio Immuno Assay) techniki radioimmunologiczne EIA -
Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?
Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność
RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE
Beata Brajer-Luftmann Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu TPT 30.11.2013r. Najczęstszy nowotwór na świecie (ok. 1,2 mln zachorowań i ok. 1,1ml zgonów)
DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI
6-2012 T R I B O L O G I A 139 Paweł PIEC * DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI DIAGNOSTICS OF THE WEAR INTENSITY OF ENGINE OIL DURING OPERATION Słowa kluczowe: olej
Co to jest termografia?
Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie
Niebezpieczne substancje. Maj 2015 r.
Maj 2015 r. ? Na jakie obciążenia i zanieczyszczenia narażone są płuca podczas pracy? Jaki wpływ mają na nas różnego rodzaju obciążenia i zanieczyszczenia?? 2 10 Co stanowi potencjalne zagrożenie? Aerozole
Kontrola i zapewnienie jakości wyników
Kontrola i zapewnienie jakości wyników Kontrola i zapewnienie jakości wyników QA : Quality Assurance QC : Quality Control Dobór systemu zapewnienia jakości wyników dla danego zadania fit for purpose Kontrola
Str 1/7 SPRAWOZDANIE. z pracy badawczej pt.:
Str 1/7 SPRAWOZDANIE z pracy badawczej pt.: Badanie stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z instalacji BIOFILTR w podoczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Zakładach Uniq Lisner Spółka z o.o.
Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek
Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Business Development Manager Konferencja naukowo-szkoleniowa Ryn Badania laboratoryjne w chorobach nerek Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest badanie
ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE
ĆWICZENIE NR 3 POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Poznanie podstawowej metody określania biochemicznych parametrów płynów ustrojowych oraz wymagań technicznych stawianych urządzeniu pomiarowemu.
Automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni
Automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni Krajowa Spółka Cukrowa S.A. POLIMEX-CEKOP-MODER Sp. z o.o. Dr inż. Maciej
Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są
Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej
Pobieranie próbek gazowych
START Podział rodzajów próbek gazowych ze względu na miejsce pobrania Próbki powietrza atmosferycznego (pomiar imisji) Próbki powietrza (stanowiska pracy) Próbki powietrza z pomieszczeń zamkniętych (mieszkalnych)
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW
JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?
Podstawowe miary masy i objętości stosowane przy oznaczaniu ilości kwasów nukleinowych : 1g (1) 1l (1) 1mg (1g x 10-3 ) 1ml (1l x 10-3 ) 1μg (1g x 10-6 ) 1μl (1l x 10-6 ) 1ng (1g x 10-9 ) 1pg (1g x 10-12
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski
SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(1) 2002, 85-90 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski
SYSTEM MONITOROWANIA DECYZYJNEGO STANU OBIEKTÓW TECHNICZNYCH
Aleksander JASTRIEBOW 1 Stanisław GAD 2 Radosław GAD 3 monitorowanie, układ zasilania w paliwo, diagnostyka SYSTEM MONITOROWANIA DECYZYJNEGO STANU OBIEKTÓW TECHNICZNYCH Praca poświęcona przedstawieniu
POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA PRZY WYKORZYSTANIU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO TECHNIKĄ NDIR
II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA PRZY WYKORZYSTANIU ABSORPCJI PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO
Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni
Spektroskopia molekularna Ćwiczenie nr 4 Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia w podczerwieni (IR) jest spektroskopią absorpcyjną, która polega na pomiarach promieniowania elektromagnetycznego pochłanianego
SPEKTROMETRIA IRMS. (Isotope Ratio Mass Spectrometry) Pomiar stosunków izotopowych (R) pierwiastków lekkich (H, C, O, N, S)
SPEKTROMETRIA IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) Pomiar stosunków izotopowych (R) pierwiastków lekkich (H, C, O, N, S) R = 2 H/ 1 H; 13 C/ 12 C; 15 N/ 14 N; 18 O/ 16 O ( 17 O/ 16 O), 34 S/ 32 S Konstrukcja
WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja)
L.p. 1 2 3 4 5 Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr Stężenie tlenków azotu (NO x ) WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja) badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy
Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE
Pomorski Uniwersytet Medyczny Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Promotor: dr hab. prof. nadzw.
RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28
TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)
TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) Prowadzący: mgr inż. Anna Banel 1 1. Charakterystyka
WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja)
L.p. 1 2 3 4 Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr Stężenie tlenków azotu (NO x ) WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja) badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy
SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?
SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI Wydajność izolacji- ilość otrzymanego kwasu nukleinowego Efektywność izolacji- jakość otrzymanego kwasu nukleinowego w stosunku do ilości Powtarzalność izolacji- zoptymalizowanie procedury
WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (emisja, imisja)
L.p. 1 2 3 4 Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr Stężenie tlenków azotu (NO x ) badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy itp.) WBJ-2/IB/71 wydanie 6 z dnia 24.10.2018 r.
CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA GAZOWA
CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA GAZOWA CHROMATOGRAFIA GAZOWA Chromatografia jest fizycznym sposobem rozdzielania gdzie rozdzielane składniki rozłożone są między dwiema fazami, Z których: jedna jest nieruchoma
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, najnowsze wyniki badań Łukasz Adamkiewicz Health and Environment Alliance (HEAL) 10 Marca 2014, Kraków HEAL reprezentuje interesy Ponad 65 organizacji członkowskich
Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS
Oznaczanie zawartości rtęci całkowitej w tkankach kormorana czarnego i wybranych gatunków ryb z zastosowaniem techniki CVAAS Piotr Konieczka 1, Małgorzata Misztal-Szkudlińska 2, Jacek Namieśnik 1, Piotr
Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie
Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego
Dräger VarioGard 2320 IR Detektor gazów toksycznych i tlenu
Dräger VarioGard 2320 IR Detektor gazów toksycznych i tlenu W wielu obszarach działalności szybka i niezawodna detekcja gazu jest absolutnie niezbędna Z tego powodu oferujemy stacjonarne detektory gazowe
Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne
Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Mario Gervasio, Marisa Michelini, Rossana Viola Research Unit in Physics Education, University of Udine, Italy Streszczenie:
Czynniki chemiczne rakotwórcze
Czynniki chemiczne rakotwórcze Materiał szkoleniowo- dydaktyczny opracowała: Magdalena Kozik - starszy specjalista ds. BHP Czynniki chemiczne to pierwiastki chemiczne i ich związki w takim stanie, w jakim
EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ
NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ
IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni
IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,
Temat: Stacjonarny analizator gazu saturacyjnego MSMR-4 do pomiaru ciągłego
Temat: Stacjonarny analizator gazu saturacyjnego MSMR-4 do pomiaru ciągłego Jak zrobić dobry gaz saturacyjny? Podstawowym procesem chemicznym zachodzącym w piecu wapiennym jest tzw. wypalanie, tj. rozkład
RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 06.05.2015 r. Katedra Metrologii i Optoelektroniki dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG tel. +48 58 348 6095, +48 665 026 144 e-mail: jsmulko@eti.pg.gda.pl
BADANIA CERTYFIKACYJNE NAKŁADEK WĘGLOWYCH CERTIFICATION RESEARCHES OF CARBON CONTACT STRIPS
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896 Andrzej HEŁKA 1, Marek SITARZ 2 BADANIA CERTYFIKACYJNE NAKŁADEK WĘGLOWYCH Streszczenie. Artykuł przedstawia badania i pomiary
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami
Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie
Próżnia w badaniach materiałów
Próżnia w badaniach materiałów Pomiary ciśnień parcjalnych Konstanty Marszałek Kraków 2011 Analiza składu masowego gazów znajduje coraz większe zastosowanie ze względu na liczne zastosowania zarówno w
Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach
Koszty ekonomiczne zanieczyszczeń powietrza na wybranych przykładach Weronika Piestrzyńska HEAL Polska Modelowanie: Ł. Adamkiewicz, dr A. Badyda Warszawa, 21 kwietnia 2016 HEAL reprezentuje interesy: ponad
Leki biologiczne i czujność farmakologiczna - punkt widzenia klinicysty. Katarzyna Pogoda
Leki biologiczne i czujność farmakologiczna - punkt widzenia klinicysty Katarzyna Pogoda Leki biologiczne Immunogenność Leki biologiczne mają potencjał immunogenny mogą być rozpoznane jako obce przez
PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR
PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR WSTĘP Metody spektroskopowe Spektroskopia bada i teoretycznie wyjaśnia oddziaływania pomiędzy materią będącą zbiorowiskiem
w kale oraz innych laboratoryjnych markerów stanu zapalnego (białka C-reaktywnego,
1. Streszczenie Wstęp: Od połowy XX-go wieku obserwuje się wzrost zachorowalności na nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ), w tym chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC), zarówno wśród dorosłych, jak i
Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe
Nowa metoda wykrywania epizodów bezdechu sennego oraz spłycenia oddechu w zarejestrowanych zapisach sygnału przepływu powietrza
oddechu w zarejestrowanych zapisach sygnału przepływu powietrza A new method of detecting sleep apnea and hypopnea episodes in airflow signal recordings Janusz Siebert 1, A, E, G, Marcin Ciołek 2, A, C
Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP)
Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Inductively Coupled Plasma Ionization Opracowane z wykorzystaniem materiałów dr Katarzyny Pawlak z Wydziału Chemicznego PW Schemat spektrometru ICP MS Rozpylacz
Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania.
Czujki pożarowe- korzyści z ich stosowania. Wielu z nas decyduje się na zabezpieczenie swojego mienia przed zagrożeniami związanymi z pożarem. Wcześniej informowaliśmy o korzyściach płynących z posiadania
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie
Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR
Ćwiczenie 2 Przejawy wiązań wodorowych w spektroskopii IR i NMR Szczególnym i bardzo charakterystycznym rodzajem oddziaływań międzycząsteczkowych jest wiązanie wodorowe. Powstaje ono między molekułami,
Masowo-spektrometryczne badania reakcji jonowo-molekularnych w mieszaninach amoniaku i argonu
ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XLVI/XLVII, 48 SECTIO AAA 1991/1992 Instytut Fizyki UMCS L. WÓJCIK, K. BEDERSKI Masowo-spektrometryczne badania reakcji jonowo-molekularnych
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO
Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD
Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Przemysław Malec Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice
1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl
PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ
PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną
BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE
Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,
WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH
Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika
OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI
Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki
Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych
BIOWĘGIEL W POLSCE: nauka, technologia, biznes 2016 Serock, 30-31 maja 2016 Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.* dr inż.
OKREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYCH TOKSYN PRZY ZASTOSOWANIU TECHNIKI CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ SPRZĘŻONEJ ZE SPEKTROMETREM MASOWYM (HPLC-MS)
KREŚLANIE STRUKTURY RÓŻNYC TKSYN PRZY ZASTSWANIU TECNIKI CRMATGRAFII CIECZWEJ SPRZĘŻNEJ ZE SPEKTRMETREM MASWYM (PLC-MS) Dr inż.agata Kot-Wasik Dr anna Mazur-Marzec Katedra Chemii Analitycznej, Wydział
Dräger VarioGard 2300 IR Detektor gazów i par palnych
Dräger VarioGard 2300 IR Detektor gazów i par palnych W wielu obszarach działalności szybka i niezawodna detekcja gazu jest absolutnie niezbędna Z tego powodu oferujemy stacjonarne detektory gazowe Dräger
Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektroskopia, a spektrometria Spektroskopia nauka o powstawaniu
Materiał i metody. Wyniki
Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).
OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS
OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące
Kardiologia małych zwierząt
Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
http://www.maggiedeblock.be/2005/11/18/resolutie-inzake-de-klinischebiologie/ Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Obecna Minister Zdrowia Maggy de Block wraz z Yolande Avontroodt, i Hilde Dierickx
EKSTRAHOWANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?
EKSTRAHOWANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH Wytrącanie etanolem Rozpuszczenie kwasu nukleinowego w fazie wodnej (met. fenol/chloroform) Wiązanie ze złożem krzemionkowym za pomocą substancji chaotropowych: jodek
pętla nastrzykowa gaz nośny
METODA POPRAWY PRECYZJI ANALIZ CHROMATOGRAFICZNYCH GAZÓW ZIEMNYCH POPRZEZ KONTROLOWANY SPOSÓB WPROWADZANIA PRÓBKI NA ANALIZATOR W WARUNKACH BAROSTATYCZNYCH Pracownia Pomiarów Fizykochemicznych (PFC), Centralne
Zastosowanie metabolomiki w diagnostyce medycznej Nowoczesne metody wykrywania chorób
Zastosowanie metabolomiki w diagnostyce medycznej Nowoczesne metody wykrywania chorób Wojciech Wojtowicz wojciech.wojtowicz@pwr.edu.pl Bioorganic Chemistry Group Department of Chemistry Wrocław University
Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a
Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza
Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science
Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4
Łukasz Supronowicz ZASTOSOWANIE NIEINWAZYJNYCH BIOMARKERÓW DO DIAGNOSTKI ALKOHOLOWYCH CHORÓB WĄTROBY
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Łukasz Supronowicz ZASTOSOWANIE NIEINWAZYJNYCH BIOMARKERÓW DO DIAGNOSTKI ALKOHOLOWYCH CHORÓB WĄTROBY Rozprawa