El método de extracción para el aislamiento de lípidos totales a partir de tejido descrito por Folch 30 es un procedimiento sencillo, que está adaptado aquí. Después de la extracción de tejido y evaporación del disolvente, los lípidos a menudo aparecen como una película de color amarillento. El color amarillo más probable es de contaminantes de proteínas, que pueden ser eliminados mediante la realización de una extracción líquido-líquido. Este procesamiento de la muestra adicional no es necesario en este procedimiento debido a TLC preparativa separa la fracción de TAG de tales contaminantes. La adición de sulfato de sodio anhidro fresco en todas las etapas de filtrado ayuda a reducir la contaminación del agua que afecta a las determinaciones de peso de lípidos precisos.
Lípidos tegumentario mamíferos análisis por TLC preparativa con H: E: A como la fase móvil por lo general se resolverá cuatro bandas distintas que corresponden a (a partir del origen) esteroles, ácidos grasos libres, las etiquetas y los ésteres de esterol / ésteres de cera / escualeno (Figura 1). En ocasiones cuando se utiliza analíticaalto rendimiento cal (HP) TLC con el H: E: Una fase móvil, los ésteres de esteroles, ésteres de cera, y el escualeno se separará y aparecen como tres bandas separadas. En las condiciones utilizadas en el presente estudio, los ésteres de esterol / cerosos no están separados. Si estas bandas son de interés, la fase móvil se puede cambiar a isooctano: éter etílico (95:5 v / v), y la placa de HPTLC se puede analizar por densitometría de barrido. Otros factores que pueden provocar una mala separación. Estos son generalmente eliminados colocando el papel de filtro en la cámara, la aplicación de grasa para un sello hermético en la tapa, equilibrar la cámara durante la noche, y de mantenimiento de cámaras de TLC limpias, para obtener una calidad constante separaciones y los datos de TLC.
Representante espectros de masas MALDI-TOF obtenido para TAGs aislados del murciélago rojo del Este se muestran en las figuras 2 y 3. Estos espectros contienen picos de iones de TAG en el rango de masas entre m / z 850 a 910, que es típico de TAGs aisladas de mamífero no acuáticos. La adición de 1,0 M de NaOH promueve una sola carga iones Na + que son más estables que los iones H +. Además de la estabilidad, la ausencia de H + y K + iones aumenta la facilidad de análisis de espectro. El m / z 850-910 iones picos corresponden a 16:00, 18:00, 18:01, y 18:02 restos FA constituyan el acilo dominantes en TAGs (Tabla 1). Posibles restos de FA de TAGs se pueden determinar inicialmente por el total de iones m / z presente en MALDI-TOF MS espectros, y las diferencias entre las especies y de los individuos que se deducen. Sin embargo, si se requiere que las razones dadas por el contenido de acilo, entonces se deben utilizar MS / MS o la cromatografía de gases (GC / MS). Más información sobre relaciones de acilo se puede deducir mediante la observación de los picos en la región diacilglicéridos del espectro (Figura 4). Diacilglicéridos se producen a partir de la fragmentación TAG en la fuente MALDI y se pueden encontrar en el m / z 590-650 región. La fragmentación de TAG se puede aumentar poromitiendo la adición de 1,0 M de NaOH 16. Tejido ala de murciélago rojo oriental se caracteriza por un pico dominante a m / z 879,7 y el tejido de pelo con un pico dominante a m / z 881.8 (Figura 2 y 3 respectivamente). Los picos am / z 907,8, 879,7, y 855,7 (POP, PPO) son aproximadamente iguales en intensidad (~ 50%) en los tejidos de pelo con el pico a 853,7 ser ~ 40%.
| Composición | Composición Elemental | Masa Observada |
| TAGs Na + | | TAGs Na + |
| SSO | C 57 H 108 O 6 | 911,8 |
| OOS, LSS | C 57 H 106 O 6 | 909.8 |
| OOO, LNSS, LSO | C 57 H104 O 6 | 907,8 |
| LOO, LLS | C 57 H 102 O 6 | 905.8 |
| LLO, OOLn | C 57 H 100 O 6 | 903.7 |
| LLL | C 57 H 98 O 6 | 901.7 |
| LLLn | C 57 H 96 O 6 | 899.7 |
| LLnLn | C 57 H 94 O 6 | 897.7 |
| Lnlnln | C 57 H 92 O 6 | 895.7 |
| OSP | C 55 H 104 O 6 | 883.8 |
| LSP, programación orientada a objetos, Sopó | C 55 H 102 O 6 | 881.8 |
| LOP, LNSP, LSPo | C 55 H 100 O 6 | 879.7 |
| LLP, LNOP, Lopo | C 55 H 98 O 6 | 877.7 |
| LnLP, LLPo, LnOPo | C 55 H 96 O 6 | 875.7 |
| LnLnP, LnLPo | C 55 H 94 O 6 | 873.7 |
| LnLnPo | C 55 H 92 O 6 | 871,7 |
| PPS | C 53 H 102 O 6 | 857.8 |
| POP, PPO | C 53 H 100 O 6 | 855,7 |
| OOM, PPL, Popos, Popo | C 53 H 98 O 6 | 853.7 |
| PPLN, ppol, Popoo, Myoo | C 53 H 96 O 6 | 851.7 |
| LLM, Lnom | C 53 H 94 O 6 | 849.7 |
| PPP, SSLA | C 51 H 98 O 6 | 829,7 |
| PPPO, Osla | C 51 H 96 O 6 | 827.7 |
| PPoPo, PMyO | C 51 H 94 O 6 | 825.7 |
| LnLnLa | C 51 H 86 O 6 | 817,6 |
| MMS, Slap, PPM | C 49 H 94 O 6 | 801.7 |
| SLaPo, PPOM, PPMy | C 49 H 92 O 6 | 799,7 |
| PoPoM, OOCA | C 49 H 90 O 6 | 797,7 |
| MMP | C 47 H 90 O 6 | 773.7 |
| MMPo, OCAP | C 47 H 88 O6 | 771.7 |
| OCaPo | C 47 H 86 O 6 | 769,6 |
| MMM, PPCa, PMLA | C 45 H 86 O 6 | 745.6 |
| PoPCa, PoMLa | C 45 H 84 O 6 | 743.6 |
| Popoca | C 45 H 82 O 6 | 741.6 |
| LaLaP, MMLA, mCAP | C 43 H 82 O 6 | 717.6 |
| LaLaPo | C 43 H 80 O 6 | 715.6 |
| OO | C 39 H 72 O 5 | 643.5 |
| OL | C 39 H 70 O 5 | 641.5 |
| LL | C 39 H 68 O 5 | 639,5 |
| SP | C 37 H 72 O 5 | 619.5 |
| OP | C 37 H 70 O 5 | 617.5 |
| LP | C 37 H 68 O 5 | 615,5 |
Tabla 1. Composición de ácidos grasos, composición elemental, y la masa isotópica de aductos sodiated de triacilglicéridos y diacilglicéridos. Ln = ácido linolénico (18:3), L = ácido linoleico (18:2), O = ácido oleico (18:1), S = ácido esteárico (18:0), P = ácido palmítico (16:00), Po = ácido palmitoleico (16:1), M = ácido mirístico (14:00), Mi = ácido miristoleico (14:01) La = láurico ácido (12:00), Ca = ácido cáprico (10:00).

Figura 1. Cromatograma en capa fina de amplia separación de clases de lípidos por hexano: éter dietílico: ácido acético(80:20:2 v / v / v) como la fase móvil. La banda entre esterol y FFA no fue identificado por un estándar, pero puede ser un alcohol graso o cera diéster.

Figura 2. Región TAG Ampliado de MALDI-TOF espectro de masas de TAGs sodiated. (M / z 700 a 950) de murciélago rojo del Este (L. borealis) tejido ala Peaks identificados a m / z 853,7 (OOM, PPL, Popos, Popo) ym / z 879,7 (LOP, LNSP, LSPo). Haga clic aquí para ver más grande la figura .

Figura 3. Región TAG Ampliado de MALDI-TOF espectro de masas de TAGs sodiated (m / z 700 a 950) de murciélago rojo del Este (L. borealis) tejido de cabello.Los picos identificados en m / z 905,8 (LOO, LLS) ym / z 907,8 (OOO, LNSS, LSO). Haz click aquí para ver más grande la figura .

Figura 4. Región DAG de MALDI-TOF espectro de masas de los fragmentos del DAG sodiated (m / z 530 a 730). Tejido de murciélago rojo del Este (L. borealis) ala Peaks identificados a m / z 643,5 (OO) y m / z 615,5 (LP) . Haga clic aquí para ver más grande la figura .