Electricidad y electroforesis I

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MÓDULO MÓDULO III ELECTRICIDAD Y ELECTRICIDAD Y ELECTROFORESIS ELECTROFORESIS I I

Transcript of Electricidad y electroforesis I

Page 1: Electricidad y electroforesis I

MÓDULOMÓDULO III

ELECTRICIDAD Y ELECTRICIDAD Y ELECTROFORESISELECTROFORESIS

II

Page 2: Electricidad y electroforesis I

ELECTRICIDADELECTRICIDAD

Page 3: Electricidad y electroforesis I

Apliquemos los conceptos ya vistos en un Apliquemos los conceptos ya vistos en un ejercicio...ejercicio...

a

c

b

R3

R2

Rv

R1

ε , ri

Si se aumenta RvAnalice que sucede con:•Vac•Vbc•Vab•intensidad total•las intensidades que pasan por R2 ,

R3 y Rv

Page 4: Electricidad y electroforesis I

Apliquemos los conceptos ya vistos en un Apliquemos los conceptos ya vistos en un ejercicio...ejercicio...

a

c

b

R3

R2

R1

RV

ε , ri

Grafique:iT = f (Rv)•Vbc= f (Rv)

...y de tarea para el hogar...•Vac = f (Rv)•Vab = f (Rv) y si quieren ejercitar...idem para el circuito anterior

Page 5: Electricidad y electroforesis I

MÉTODOS DE MEDIDA DE FEMMÉTODOS DE MEDIDA DE FEM

•Gráfico

•Potenciométrico

MÉTODOS DE MEDIDA DE RESISTENCIASMÉTODOS DE MEDIDA DE RESISTENCIAS

•Puente de hilo

Page 6: Electricidad y electroforesis I

MÉTODO GRÁFICO

A

V

ε

R

a b

Vab

i

ε

r i

Page 7: Electricidad y electroforesis I

MÉTODO POTENCIOMÉTRICO

ε

G

εx

a b

Rv

εp

Si cuando está conectada εp, no circula corriente por G cuando Vac = Vcb, analice que sucederá al conectar εx (considere los casos en que εx >, < e = εp)

•¿Cómo mide εx en cada caso?

•¿Cuál es la función de Rv?

c

Page 8: Electricidad y electroforesis I

PUENTE DE HILO

G

RXRV

R1 R2

ε

a bd

c

Estando el circuito en equilibrio (iG = 0):

Encuentre una ecuación que le permita medir Rx.

Page 9: Electricidad y electroforesis I

En equilibrio: iG = 0

Vac = Vad y Vcb = Vdb

Rv . iv =R1 . i1 Rx . ix =R2. i2

Dividiendo m a m ambas ecuaciones y simplificando (ya que: iv = ix e i1 = i2) :

Rv . R2 = Rx . R1

G

RXRV

R1 R2

ε

a bd

cPUENTE DE

HILO

Page 10: Electricidad y electroforesis I

PUENTE DE HILO

o bien,

si Rab es un alambre conductor de sección constante, donde:

R = ρ l / A

Rv . l2 = Rx . l1

Page 11: Electricidad y electroforesis I

PUENTE DE HILO

G

RXRV

R1 R2

ε

a bd

c

¿Qué ocurre si se corre el cursor hacia a?

¿ y si se lo corre hacia b?

Page 12: Electricidad y electroforesis I

PUENTE DE HILO

G

RXRV

R1 R2

ε

a bd

c

Si se cambia Rx por Rx’ de menor valor? En qué sentido circula la corriente por el galvanómetro¿Cómo se restablece el equilibrio? (Dé más de una posibilidad).

Page 13: Electricidad y electroforesis I

ELECTROFORESISELECTROFORESIS

Page 14: Electricidad y electroforesis I

¿QUÉ ES LA ELECTROFORESIS?¿QUÉ ES LA ELECTROFORESIS?

Es el fenómeno de migración de Es el fenómeno de migración de

partículas cargadas eléctricamente partículas cargadas eléctricamente

en un campo eléctricoen un campo eléctrico

Page 15: Electricidad y electroforesis I

EQUIPO de ELECTROFORESIS

cuba

fuente de poder

soporte

Page 16: Electricidad y electroforesis I

ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO

Fuente de poder (ε )

a

i

R b

Analice Vab e intensidad en el caso de ubicar en la misma cuba electroforética dos ó más tiras de soporte. ¿Cómo las colocaría, en serie o en paralelo?

Page 17: Electricidad y electroforesis I

CIRCUITO ELÉCTRICO: fuente de poder

220 v Rectificador500 v

C:A: C:C:

CUBA

500 v0 v

Transformador

C.A. = corriente alterna

C.C. = corriente continua

V = voltímetro

A = Amperímetro

Potenciómertro

Fuente de poder

Cuba

Potenciómetro

Page 18: Electricidad y electroforesis I

Supongamos una partícula cargada migrando dentro de un fluido por la acción de un campo eléctrico...

++

EE

__

Feléctrica = E . qFeléctrica = E . q

Feléctrica = E . qFeléctrica = E . q

FresistivaFresistiva

FresistivaFresistiva

Page 19: Electricidad y electroforesis I

Movilidad electroforéticaMovilidad electroforética

Feléctrica = Fresistiva

E . q = kf . v

Feléctrica = E . q

v / E = q / kf

Fresistiva = kf . v

Page 20: Electricidad y electroforesis I

Se define como la velocidad de la Se define como la velocidad de la partícula por unidad de campo partícula por unidad de campo eléctrico:eléctrico:

Movilidad electroforética: Movilidad electroforética: µµ

µ = v / E = q / kf

Page 21: Electricidad y electroforesis I

partículas con distinta carga eléctrica

Separación de moléculas en un campo eléctrico

distinta movilidad electroforética

identificación cuantificación purificación

Por lo tanto...Por lo tanto...

pureza

µ = v / E = q / kf

Page 22: Electricidad y electroforesis I

Sustancias anfotéricas

Son aquellas que pueden

comportarse como aniones o

cationes, según el pH al que se

encuentren

Page 23: Electricidad y electroforesis I

Variación de la movilidad electroforética con el pH del medio

COO

H3N – C – H

R

+

- COOH

H3N – C – H

R

+ COO

H2N – C – H

R

-

Page 24: Electricidad y electroforesis I

Entonces...

COO

H3N – C – H

R

+

- COOH

H3N – C – H

R

+ COO

H2N – C – H

R

-

pH ácido Punto isoiónico alcalino

Forma iónica Catión Ión anfótero Anión

Migración Hacia el cátodo Nula Hacia el ánodo

Distancia Negativa Nula Positiva

Page 25: Electricidad y electroforesis I

Movilidad electroforética en función del pH

curva corregida por efecto electroendosmótico

-30

-20

-10

0

10

20

30

0 5 10 15

pH

Mo

vili

da

d

ele

ctr

ofo

rética

curva corregida por efecto electroendosmótico

pI

Page 26: Electricidad y electroforesis I

Punto isoeléctrico (pI)

Es el pH que corresponde a movilidad electroforética = cero

es decir,

el pH en el cual la carga neta de la molécula es nula.

Page 27: Electricidad y electroforesis I

Variación de la movilidad electroforética con la fuerza iónica

E

Fuerza iónica baja Fuerza iónica alta

+

+-

+

--

-

-

+ -

-

-

-

-

++

++

+ + + + + + + + + + + +

+

--

-

-

-

-

+

+

v1 v2+ + + + + + + + + + + +

µ = v / E = q / kf

Page 28: Electricidad y electroforesis I

µ = v / E = q / kf

kkff depende de: depende de:

- la forma y el tamaño de la partícula- la forma y el tamaño de la partícula

- la viscosidad del medio- la viscosidad del medio

En el caso particular de considerar a la partícula esférica En el caso particular de considerar a la partícula esférica

moviéndose en un medio de viscosidad moviéndose en un medio de viscosidad ηη , según la ley de , según la ley de

Stokes, kStokes, kff = 6. = 6.ππ .r..r.ηη y y µ = q / 6.π .r.η

Page 29: Electricidad y electroforesis I

• carga de la partícula (pH)carga de la partícula (pH)

•fuerza iónica del mediofuerza iónica del medio

•tamaño (radio) y forma de la partículatamaño (radio) y forma de la partícula

• viscosidad del medioviscosidad del medio

•temperaturatemperatura

Resumiendo...Resumiendo...

¿De qué depende la movilidad ¿De qué depende la movilidad electroforética?electroforética?

µ = v / E = q / kf

Page 30: Electricidad y electroforesis I

¿Qué ocurre con la movilidad electroforética si...

• se modifica la caída de potencial aplicada?se modifica la caída de potencial aplicada?

• se modifica la longitud del soporte?se modifica la longitud del soporte?

µ = v / E

• se modifica el tiempo de corrida?se modifica el tiempo de corrida?

µ = d . L / t . Vab

Recordando…

Page 31: Electricidad y electroforesis I

Electroforesis Libre

Desventajas:

► alta difusión

►baja resolución

Descripta por Tiselius en 1937 Descripta por Tiselius en 1937 Las moléculas migran en solución hacia el Las moléculas migran en solución hacia el electrodo correspondiente hasta que se llega a electrodo correspondiente hasta que se llega a un equilibrio de fuerzasun equilibrio de fuerzas

Page 32: Electricidad y electroforesis I

Soportes

Ejemplos:Ejemplos:

• papelpapel

• acetato de celulosa acetato de celulosa

• geles de agarosa geles de agarosa

• geles de poliacrilamidageles de poliacrilamida

FunciónFunción: contener al electrolito o buffer de : contener al electrolito o buffer de corrida y generar algún impedimento al corrida y generar algún impedimento al movimiento libre de los componentes de la movimiento libre de los componentes de la muestra tal que se minimice la difusión al muestra tal que se minimice la difusión al azar.azar.

Page 33: Electricidad y electroforesis I

Flujo electroendosmóticoFlujo electroendosmótico

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Flujo electroendosmótico - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+

soporte

Page 34: Electricidad y electroforesis I

dM

+_

deeo

Flujo electroendosmótico: correcciónFlujo electroendosmótico: corrección

dM C = dM - deeo

(hacia el cátodo)(hacia el cátodo)

testigo neutro

muestra

Page 35: Electricidad y electroforesis I

Flujo electroendosmótico: correcciónFlujo electroendosmótico: corrección

dM C = dM - deeo

(hacia el ánodo)(hacia el ánodo)

dM

+_

deeo

testigo neutro

muestra

Page 36: Electricidad y electroforesis I

Flujo electroendosmótico: correcciónFlujo electroendosmótico: corrección

dM C = dM - deeo

(hacia el ánodo)(hacia el ánodo)

dM

+_

deeo

testigo neutro

muestra

Page 37: Electricidad y electroforesis I

Movilidad electroforética en función del pH

-25

-20-15

-10

-50

5

1015

2025

0 5 10 15

pH

Mo

vili

da

d

ele

ctr

ofo

rética

curva corregida por efecto electroendosmóticocurva experimentalTestigo neutro

pI

Page 38: Electricidad y electroforesis I

Continuará...