1
Miješani lipidni monoslojevi za elektrokemijsko detektiranje lipofilnih vodenih zagađivala i toksina Mixed lipid monolayers used to electrochemically detect lipophilic aquatic pollutants and toxins Abra Penezić a , Blaženka Gašparović a , Zachary Coldrick b , Andrew L. Nelson b a Ruđer Bošković Institute,Bijenička 54, POB 180, HR-10002 Zagreb, Croatia, Centre for Molecular Nanoscience (CMNS), School of Chemistry, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT, UK [email protected] 1. Uvod Zbog svakodnevnog pojačanog zagađenja u svijetu postoji velika potreba za razvijanjem biosenzora koji bi u kratkom vremenu, uz reproducibilne i pouzdane rezultate, mogli pružiti informaciju o prisutnosti potencijalnih zagađivala i toksina u moru i vodi za piće. Upravo iz tog razloga razvija se in-situ senzor za zagađivala poput policikličkih aromatskih ugljikovodika, organokloriranih spojeva, pesticida, biocida, te toksina poput domoične i okadaične kiseline. Spomenuti spojevi pokazuju membransku aktivnost što je karakteristika korištena u razvoju elektrokemijskog biosenzora sa lipidnim monoslojem adsorbiranim na visećoj živinoj elektrodi kao što je predložio Nelson [1]. Interakcija između molekula analita i lipidnog monosloja dovodi do narušavanja organizacije monosloja na točno određen način i prati se elektrokemijski. Ispitana je interakcija jednog od predstavnika policikličkih aromatskih ugljikovodika, fenantrena, sa miješanim lipidnim monoslojevima ceramida(Slika 1) sa tristearinom, trigliceridom stearinske kiseline(Slika 2), te 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfokolina(POPC) (Slika 3) sa trioleinom, trigliceridom oleinske kiseline(Slika 4). Zahvale Autori bi željeli zahvaliti na financiranju osiguranom od strane Nato SfP nagrade, br. projekta: 983147 te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. projekta: 098-0982934-2717. 3. Rezultati U svrhu pronalaženja miješanog lipidnog monosloja koji bi specifično i dovoljno osjetljivo reagirao sa molekulama odabranog analita isprobane su mješavine ceramida sa tristearinom u različitim omjerima. Slojevi su testirani tako da je interakcija sa fenantrenom detektirana tek nakon 5 minuta akumulacije, ne bi li se na taj način poboljšala sama osjetljivost metode. Interakcija je opažena kroz promjenu reorjentacijskog pika ispitivanog sloja. Najreproducibilnijom i najosjetljivijom pokazala se mješavina ceramida i tristearina u molarnom omjeru 10:1, te je zabilježena linearna ovisnost visine i površine reorjentacijskog pika o koncentraciji fenantrena (Slike 9 i 10). Granica detekcije ovog monosloja određena je na 2 μg L -1 fenantrena. Osjetljivost je poboljšana upotrebom mješanog sloja POPC i trioleina u molarnom omjeru 3:1, gdje je zabilježena linearna ovisnost položaja reorjentacijskog pika o koncentraciji fenantrena kod ac voltametrije (Slika 11), te linearna ovisnost položaja, površine i visine pika kod cikli čke voltametrije (Slike 12, 13 i 14). Granica detekcije ovog monosloja određena je na 0.75 μg L -1 4. Daljnje istraživanje Dosadašnji rad pokazao je mogućnost upotrebe miješanih lipidnih monoslojeva za detekciju biomembranski aktivnih tvari, pogotovo policikličkih aromatskih ugljikovodika. Za detekciju drugih klasa zagađivala sloj će biti potrebno modificirati u skladu s karakteristikama promatranog analita. Slijedeći korak u istraživanju jest fokusiranje na upotrebu monoslojeva u micelarnom obliku, kako bi ih se moglo koristiti za upotrebu na živinim elektrodama na čipu inkorporiranih u protočnoj ćeliji (Slika 15). Slika 15. Protočna ćelija sa živinim elektrodama na čipu i vanjskom referentnom elektrodom Reference 1. A. Nelson, Anal. Chim. Acta 194 (1987), p. 139. 2. Z. Coldrick, P. Steenson, P. Millner, M. Davies, A. Nelson, Electrochimica Acta, 2009, 54, 4952. http://www.chem.leeds.ac.uk/biosens/index.html Elektroda s visećom živinom kapi prekrivena miješanim slojem lipida (pr. ceramid 18:1 i tristearin) daje ac signal (Slika 5) i cv signal (Slika 6) Slika 5. AC miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin 10:1 molarni omjer (puna plava linija); 0.55M NaCl , pH 8.1 (točkasta crna linija) Figure 6. FCV miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin 10:1 molarni omjer (puna plava linija); 0.55M NaCl, pH 8.1 (točkasta crna linija) Nakon dodatka lipofilnog vodenog zagađivala (pr. fenantrena), molekule zagađivala ulaze u interakciju sa lipidnim monoslojem remeteći njegovu strukturu i uzrokujući promjene u ac (Slika 7) i cv signalu (Slika 8) Slika 7. AC miješanog lipidnog monosloja ceramid: tristearin 10:1 molarni omjer (puna plava linija), nakon dodatka fenantrena (c=5μg L -1 ) (puna crvena linija); 0.55M NaCl, pH 8.1 (točkasta crna linija) Slika 8. FCV miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin 10:1 molarni omjer(crtkana plava linija) nakon dodatka fenantrena (c=2.5μg L -1 ) (puna crvena linija); 0.55M NaCl, pH 8.1 (točkasta crna linija) 2. Metode Za mjerenja je korišten troelektrodni sustav sa visećom živinom kapi kao radnom elektrodom, Ag/AgCl/3 mol L -1 KCl kao referentnom elektrodom, dok je platinska žica korištena kao protuelektroda. Mjerenja su vršena pomoću IVIUM potenciostata. Korištene metode : AC voltametrija izvan faze brzina skeniranja 10 mV s -1 ; amplituda 10 mV; frekvencija 75. Hz; fazni kut 90 0 (Slike 5 i 6); Brza ciklička voltamterija (FCV): brzina skeniranja 40Vs -1 (Slike 7 i 8). Sva mjerenja izvođena su u elektrolitu, 0.55M NaCl, čiji je pH 8.1 održavan natrijevim bikarbonatom. Slika 9. Promjena površine pika miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin (10:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; AC podaci Slika 10. Promjena visine pika miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin (10:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; FCV podaci Slika 11. Pomak potencijala pika miješanog lipidnog monosloja POPC:triolein (3:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; AC podaci Slika 12. Promjena visine pika miješanog lipidnog monosloja POPC:triolein (3:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; FCV podaci Slika 13. Promjena površine pika miješanog lipidnog monosloja POPC:triolein (3:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; FCV podaci Slika 14. Pomak potencijala pika miješanog lipidnog monosloja POPC:triolein (3:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; FCV podaci Slika 1. C18:1 ceramid (N-oleoil-D-eritro-sfingozin) Slika 2. Tristearin Slika 3.1-palmitoli-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfokolin Slika 4. Triolein

Miješani lipidni monoslojevi za elektrokemijsko detektiranje …fulir.irb.hr/417/1/Penezic_ZS3V_2011_poster.pdf · 2012. 10. 16. · Miješani lipidni monoslojevi za elektrokemijsko

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Miješani lipidni monoslojevi za elektrokemijsko detektiranje lipofilnih vodenih zagađivala i toksinaMixed lipid monolayers used to electrochemically

    detect lipophilic aquatic pollutants and toxinsAbra Penezića, Blaženka Gašparovića, Zachary Coldrickb, Andrew L. Nelsonb

    aRuđer Bošković Institute,Bijenička 54, POB 180, HR-10002 Zagreb, Croatia, Centre for Molecular Nanoscience (CMNS),School of Chemistry, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT, UK

    [email protected]

    1. UvodZbog svakodnevnog pojačanog zagađenja u svijetu postoji velika potreba za razvijanjem biosenzora koji bi u kratkom vremenu, uz reproducibilne i pouzdane rezultate, mogli pružiti informaciju o prisutnosti potencijalnih zagađivala i toksina u moru i vodi za piće. Upravo iz tog razloga razvija se in-situ senzor za zagađivala poput policikličkih aromatskih ugljikovodika, organokloriranih spojeva, pesticida, biocida, te toksina poput domoične i okadaične kiseline. Spomenuti spojevi pokazuju membransku aktivnost što je karakteristika korištena u razvoju elektrokemijskog biosenzora sa lipidnimmonoslojem adsorbiranim na visećoj živinoj elektrodi kao što je predložio Nelson [1]. Interakcija između molekula analita i lipidnog monosloja dovodi do narušavanja organizacije monosloja na točno određen način i prati se elektrokemijski. Ispitana je interakcija jednog od predstavnika policikličkih aromatskih ugljikovodika, fenantrena, sa miješanim lipidnim monoslojevima ceramida(Slika 1) sa tristearinom, trigliceridom stearinske kiseline(Slika 2), te 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfokolina(POPC) (Slika 3) sa trioleinom, trigliceridom oleinske kiseline(Slika 4).

    Zahvale

    Autori bi željeli zahvaliti na financiranju osiguranom od strane Nato SfP nagrade, br. projekta: 983147 te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. projekta: 098-0982934-2717.

    3. RezultatiU svrhu pronalaženja miješanog lipidnog monosloja koji bi specifično i dovoljno osjetljivo reagirao sa molekulama odabranog analita isprobane su mješavine ceramida sa tristearinom u različitim omjerima. Slojevi su testirani tako da jeinterakcija sa fenantrenom detektirana tek nakon 5 minuta akumulacije, ne bi li se na taj način poboljšala sama osjetljivost metode. Interakcija je opažena kroz promjenu reorjentacijskog pika ispitivanog sloja. Najreproducibilnijom i najosjetljivijom pokazala se mješavina ceramida i tristearina u molarnom omjeru 10:1, te je zabilježena linearna ovisnost visine i površine reorjentacijskog pika o koncentraciji fenantrena (Slike 9 i 10). Granica detekcije ovog monoslojaodređena je na 2 μg L-1 fenantrena. Osjetljivost je poboljšana upotrebom mješanog sloja POPC i trioleina u molarnom omjeru 3:1, gdje je zabilježena linearna ovisnost položaja reorjentacijskog pika o koncentraciji fenantrena kod ac voltametrije (Slika 11), te linearna ovisnost položaja, površine i visine pika kod cikličke voltametrije(Slike 12, 13 i 14). Granica detekcije ovog monosloja određena je na 0.75 μg L-1

    4. Daljnje istraživanjeDosadašnji rad pokazao je mogućnost upotrebe miješanih lipidnihmonoslojeva za detekciju biomembranski aktivnih tvari, pogotovo policikličkih aromatskih ugljikovodika. Za detekciju drugih klasa zagađivala sloj će biti potrebno modificirati u skladu s karakteristikama promatranog analita. Slijedeći korak u istraživanju jest fokusiranje naupotrebu monoslojeva u micelarnom obliku, kako bi ih se moglo koristiti za upotrebu na živinim elektrodama na čipu inkorporiranih u protočnoj ćeliji (Slika 15).

    Slika 15. Protočna ćelija sa živinim elektrodama na čipu i vanjskom referentnom elektrodom

    Reference

    1. A. Nelson, Anal. Chim. Acta 194 (1987), p. 139.2. Z. Coldrick, P. Steenson, P. Millner, M. Davies, A. Nelson, Electrochimica Acta, 2009, 54, 4952.

    http://www.chem.leeds.ac.uk/biosens/index.html

    Elektroda s visećom živinom kapi prekrivena miješanim slojem lipida (pr. ceramid 18:1 i tristearin) daje ac signal (Slika 5) i cv signal (Slika 6)

    Slika 5. AC miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin 10:1 molarni omjer (puna plava linija); 0.55M NaCl , pH 8.1 (točkasta crna linija)

    Figure 6. FCV miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin 10:1 molarni omjer (puna plava linija); 0.55M NaCl, pH 8.1 (točkasta crna linija)

    Nakon dodatka lipofilnog vodenog zagađivala (pr. fenantrena), molekule zagađivala ulaze u interakciju sa lipidnim monoslojem remeteći njegovu strukturu i uzrokujući promjene u ac (Slika 7) i cv signalu (Slika 8)

    Slika 7. AC miješanog lipidnog monosloja ceramid: tristearin 10:1 molarni omjer (puna plava linija), nakon dodatka fenantrena (c=5μg L-1) (puna crvena linija); 0.55M NaCl, pH 8.1 (točkasta crna linija)

    Slika 8. FCV miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin 10:1 molarni omjer(crtkana plava linija) nakon dodatka fenantrena (c=2.5μg L-1) (puna crvena linija); 0.55M NaCl, pH 8.1 (točkasta crna linija)

    2. MetodeZa mjerenja je korišten troelektrodni sustav sa visećom živinom kapi kao radnom elektrodom, Ag/AgCl/3 mol L-1 KCl kao referentnom elektrodom, dok je platinska žica korištena kao protuelektroda. Mjerenja su vršena pomoću IVIUM potenciostata. Korištene metode : AC voltametrija izvan faze –brzina skeniranja 10 mV s-1; amplituda 10 mV; frekvencija 75. Hz; fazni kut 900 (Slike 5 i 6); Brza ciklička voltamterija (FCV): brzina skeniranja 40Vs-1 (Slike 7 i 8). Sva mjerenja izvođena su u elektrolitu, 0.55M NaCl, čiji je pH 8.1 održavan natrijevim bikarbonatom.

    Slika 9. Promjena površine pika miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin (10:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; AC podaci

    Slika 10. Promjena visine pika miješanog lipidnog monosloja ceramid:tristearin (10:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; FCV podaci

    Slika 11. Pomak potencijala pika miješanog lipidnog monosloja POPC:triolein (3:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; AC podaci

    Slika 12. Promjena visine pika miješanog lipidnogmonosloja POPC:triolein (3:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; FCV podaci

    Slika 13. Promjena površine pika miješanog lipidnog monosloja POPC:triolein (3:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; FCV podaci

    Slika 14. Pomak potencijala pika miješanog lipidnog monosloja POPC:triolein (3:1 molarni omjer) nakon dodatka fenantrena; FCV podaci

    Slika 1. C18:1 ceramid (N-oleoil-D-eritro-sfingozin)

    Slika 2. Tristearin

    Slika 3.1-palmitoli-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfokolin

    Slika 4. Triolein