Ce protocole vise à présenter une méthode générale pour visualiser la lignine, la cellulose et l'hémicellulose dans les parois des cellules végétales en utilisant l'imagerie Raman et l'analyse multivariée.
Article de méthode
Ce protocole vise à présenter une méthode générale pour visualiser la lignine, la cellulose et l'hémicellulose dans les parois des cellules végétales en utilisant l'imagerie Raman et l'analyse multivariée.
L'application de l'imagerie Raman à la biomasse végétale augmente car elle peut offrir des informations spatiales et de composition sur des solutions aqueuses. L'analyse ne nécessite généralement pas une préparation approfondie des échantillons; Des informations structurelles et chimiques peuvent être obtenues sans étiquetage. Cependant, chaque image Raman contient des milliers de spectres; Cela soulève des difficultés lors de l'extraction d'informations cachées, en particulier pour les composants ayant des structures chimiques similaires. Ce travail présente une analyse multivariée pour résoudre ce problème. Le protocole établit une méthode générale pour visualiser les principaux composants, y compris la lignine, la cellulose et l'hémicellulose dans la paroi cellulaire de la plante. Dans ce protocole, des procédures pour la préparation des échantillons, l'acquisition spectrale et le traitement des données sont décrites. Il dépend fortement des compétences de l'opérateur lors de la préparation des échantillons et de l'analyse des données. En utilisant cette approche, une enquête Raman peut être effectuée par un utilisateur non spécialisé pour acquérirDonnées de qualité h et résultats significatifs pour l'analyse de la paroi cellulaire végétale.
La biomasse végétale est la ressource renouvelable la plus abondante sur Terre, elle est principalement composée de lignine, de cellulose et d’hémicellulose, et elle est considérée comme une source attrayante de bioénergie et de produits chimiques biosourcés1. Malheureusement, il peut résister à la dégradation et conférer une stabilité hydrolytique ou une robustesse structurelle à la paroi cellulaire de la plante. Cette résistance est attribuable à la surface accessible, à la taille des particules de biomasse, au degré de polymérisation, à la cristallinité de la cellulose et à la lignine protectrice2. Une compréhension complète de la nature structurale et chimique de la paroi cellulaire végétale est donc importante du point de vue de la biologie et de la chimie végétales, ainsi que de celui de l’utilisation commerciale. Les analyses de chimie humide couramment utilisées, telles que la chromatographie, la spectrométrie de masse et la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, ne fournissent que des données de composition moyennes de l’échantillon mesuré. De plus, ces méthodes sont invasives et détruisent la structure originale du tissu végétal 3.
La technique d’imagerie Raman est un outil puissant pour la visualisation non destructive d’informations chimiques résolues spatialement4. Il utilise une lumière laser pour provoquer une diffusion inélastique avec un photon et s’appuie sur les changements de polarisabilité résultant des vibrations moléculaires. Dans ce cas, l’eau provoque une faible diffusion Raman, ce qui rend cette approche adaptée aux investigations in situ d’échantillons biologiques5. L’application de la technique d’imagerie Raman à la paroi cellulaire végétale permet d’élucider la structure et la composition des parois cellulaires végétales à l’état natif, avec une résolution à l’échelle de la cellule unique et même des couches de la paroi cellulaire6. Une analyse d’imagerie Raman typique d’une paroi cellulaire végétale comprend généralement trois étapes : 1) la préparation de l’échantillon, 2) l’acquisition spectrale et 3) le traitement des données.
Bien que l’un des principaux avantages de l’imagerie Raman soit la possibilité d’obtenir des spectres sans marquage et non destructifs avec une préparation minimale de l’échantillon, le sectionnement physique de l’échantillon est toujours nécessaire pour exposer la surface d’intérêt. Ce processus doit être effectué avec soin pour obtenir une surface plane, car la technique dépend du maintien de la mise au point optique7. L’acquisition spectrale nécessite un équilibre entre la qualité d’image et les temps d’acquisition étendus 8. Le traitement des données vise à extraire efficacement l’information chimique des données d’image, en particulier pour les composants ayant des structures chimiques similaires, tels que la cellulose et l’hémicellulose. En raison du fort chevauchement spectral, les spectres exacts sont difficiles à discerner. Dans ce cas, l’analyse multivariée est une approche simple pour découvrir efficacement les informations structurelles et chimiques cachées 9. Ce travail présente un protocole général décrivant l’utilisation de l’imagerie Raman pour visualiser les principaux composants des parois cellulaires végétales, notamment la lignine, la cellulose et l’hémicellulose.
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1. Préparation de l'échantillon
2. Acquisition spectrale
3. Analyse des données
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La figure 1 présente un aperçu d'un système typique de micro-Raman pour l'imagerie Raman d'une paroi cellulaire végétale. À titre d'exemple, les spectres Raman originaux du peuplier ( Populus nigra L.) ont des dérives et des pointes de base significatives ( Figure 2a ). Après avoir effectué la méthode de prétraitement automatique pour le jeu de données d'imagerie Raman (APRI), ces deux contaminants spectrales sont élimi...
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La paroi de la cellule végétale est composée en plusieurs couches, y compris le coin cellulaire (CC), la paroi secondaire (SW, avec les couches S1, S2 et S3) et les lamelles intermédiaires composées (LML, la lamelle intermédiaire plus la primaire adjacente Mur), ce qui rend difficile l'obtention d'une surface plane lors de la préparation de l'échantillon. Ainsi, les échantillons de plantes, en particulier l'herbe, qui ont une structure plus compliquée que le bois, doivent souvent être solidifiés pour per...
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Les auteurs n'ont rien à dévoiler.
Nous remercions le ministère chinois de la Science et de la Technologie (2016YDF0600803) pour le soutien financier.
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Microtome | Thermo Scientific | Microm HM430 | |
| Microscope Raman confocal | Horiba Jobin Yvon | Xplora | |
| Four | Shanghai ZHICHENG | ZXFD-A5040 |
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