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Un flusso di lavoro schematico inserzione la procedura sperimentale per l'identificazione dei metaboliti presunti nelle secrezioni della ghiandola di c. explodens è illustrato nella Figura 13. Inoltre, è fornita una descrizione schematica delle parti del corpo più importanti delle formiche operaie COCY utilizzate per l'esperimento presentato come complementare figura S1 A, B. I passaggi principali da dissezione delle formiche fino alla identificazione di presunti metaboliti nel contenuto MGR sono illustrati nel Complementare figura S2.
Per isolare il contenuto MGR adatto per analisi di volatilome, uno stato raffreddato è stato mantenuto durante il trasporto, la conservazione e anche durante il processo di dissezione. A tal fine, le formiche sono state congelate immediatamente dopo la loro raccolta con l'uso di un aspiratore dell'insetto (sezione 1 Figura 1) e in situ. Dopo immagazzinaggio per 2 giorni in un congelatore a-20 ° C, i campioni di formica sono stati trasportati su ghiaccio secco in Austria, dove sono stati immediatamente messi a-80 ° C fino a ulteriori analisi. Adatte ad essere scelto per l'isolamento del loro contenuto MGR formiche esibiscono una regione gaster è rotonda e intatta (Figura 2A) e nel migliore dei casi ben fornito con contenuto MGR, come indicato dal Mons visibile tra i tergiti (Figura 2B). Gasters di formiche che non sono adatte per un'ulteriore analisi sono mostrati in Figura 2, D. I principali passaggi (2.3-2.6) coinvolti nel processo di isolamento del contenuto MGR dalle formiche COCY sono illustrati nella Figura 3. Il contenuto MGR isolato (giallo nel caso di c. explodens, ma colori può variare dal bianco al rosso in altre specie appartenenti al gruppo COCY) è mostrato nella Figura 14.
Quando le formiche per il loro contenuto MGR di dissezione, si dovrebbe prestare attenzione a non forare o rottura di qualsiasi altre ghiandole o dell'intestino (punto 2.5). La figura 4 Mostra un gaster dissecata formica che contiene ancora due altre, intatte ghiandole (DG e VG) dopo l'isolamento del contenuto MGR. Un esempio di contaminazione visibile dal contenuto degli intestini formica è illustrato nella Figura 15. Poiché la contaminazione incrociata con DG contenuto, situato sotto il Mons, non può essere evitata completamente, una parte del protocollo è raffigurata per analizzare queste ghiandole per il confronto dei segnali risultanti con i segnali dall'estratto contenuto MGR (sezione 6). Quando la procedura di dissezione è fatto correttamente, è possibile ottenere circa 0,75-1,2 mg di contenuto di MGR per ant. Per il protocollo qui descritto, contenuto MGR di cinque formiche sono stati riuniti per ricevere campioni ripetitivi di 3.9-5.9 mg ciascuna.
Il contenuto del serbatoio isolato ghiandola sono state estratte con EtOAc (sezione 3) e analizzato mediante GC-MS (sezione 4). La misurazione dell'estratto contenuto MG di c. explodens formiche operaie si traduce in un cromatogramma con picchi e spettri di massa per decine di presunti composti contenuti di MGR (Figura 5). I due metaboliti dominante 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-ethanone (ID 4) e 5,7-dihydroxy-2-methylchromen-4-one (ID 5) nell'estratto contenuto di MG causato colonna sovraccarico, motivo per cui lo stesso campione è stato analizzato nuovamente a un più alto rapporto di 50: 1 ( divisi Figura 5, inserto). Possibili contaminazioni del contenuto MGR dai costituenti della DG per esempio, sarebbe visibile come ulteriori picchi nel cromatogramma GC-MS che esibiscono RTs tardi, a partire da circa minuto 29 (Figura 12). Esclusi i picchi cromatografici e spettri di massa dei composti anche trovate il solvente-vuoto, originario dalla fase stazionaria della colonna GC, o dal contenuto della DG presenti nel gaster formica ed il conseguente trattamento con il MetaboliteDetector software ha provocato circa 110 composti contenuti MGR con un segnale/disturbo ratio ≥ 10. Per la successiva annotazione metabolita e identificazione con il software MetaboliteDetector, i cromatogrammi sono stati calibrati e i valori di RI sono stati determinati per i file di esempio misurato (punto 5.3 e passaggi secondari, Figura 6, Figura 7 , Figura 8 , Figura 9). I rilevati metaboliti presunti di MGR contenuti sono stati annotati basato su una combinazione di somiglianza di spettro per la libreria di NIST, che forma parte integrante del software MetaboliteDetector nell'esempio presentato (punto 5.4 e passaggi secondari, Figura 10 ). Inoltre, RI valori trovati in letteratura per la fase stazionaria stessa o comparabile, spessore del film e il diametro della colonna GC sono stati considerati per l'annotazione di composto (passaggi 5.4.4 e 5.4.5). Dopo aver impostato i rigorosi criteri di corrispondenza e conferma di RIs e spettri di massa mediante l'uso di standard, come spiegato nella sezione protocollo per uno standard composto (passaggi 5.4.7-5.4.15 e Figura 11), è stato possibile confermare l'identità di circa 10 % dei metaboliti rilevati. Poiché una relazione dettagliata sul volatilome del contenuto MGR di c. explodens sarà pubblicata altrove, il presente studio focalizzato su quei metaboliti che sono già stati descritti in una precedente pubblicazione di Jones et al. 17 (specie qui designato come KB02-108; Vedi anche Cook et al. 23). la tabella 1 fornisce una panoramica di questi composti identificati.

Figura 1: disegno di un aspiratore dell'insetto schematico. In un coperchio che sigilla un flaconcino o contenitore, vengono fatti due buchi, dove i due tubi flessibili sono messi. L'apertura di un tubetto (T1) che si affaccia all'interno del flaconcino è sigillata con una mesh bene abbastanza per bloccare gli insetti. Inoltre, fori sono fatti nel tubo per facilitare lo scambio d'aria. L'estremità del tubo T2 è strettamente orientato sugli insetti che vengono risucchiati nella fiala di campionatura aspirando attraverso T1. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: intatto contro rotto gaster. (A) adatto per dissezione gaster intatto. (B) intatto gaster quasi completamente riempito di contenuti MGR, adatto anche per la dissezione. (C) e (D) rotto gasters formica con contenuto MGR espulso e indurito (giallo), possibilmente rotto durante la rottura del integument gaster durante il campionamento. Queste formiche sono esclusi dalla dissezione, estrazione e un'ulteriore analisi. T: tergite. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: principali passaggi necessari per il processo di dissezione. (A) separazione della regione gaster dal resto del corpo della formica. (B) staccando l'esoscheletro: tergite 1, tergite 2 (C) e il tergite 3, dopo il quale il contenuto del MGRs colorato giallo abbinato è quasi completamente visibile (D). (E) rimuovendo il contenuto MGR appiccicoso con l'aiuto di un ago di dissezione. T: tergite. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4: gaster Ant dopo l'isolamento del contenuto MGR. Le altre due ghiandole presentano nel gaster (VG: ghiandola velenifera e DG: ghiandola di Dufour) può essere visto. Dopo la rimozione del contenuto MGR (avanzi dopo isolamento può essere visto in giallo), entrambi i compartimenti dovrebbero essere ancora intatti. Queste ghiandole possono essere analizzate nello stesso modo come il contenuto MGR. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 5: cromatogramma di (TIC) corrente ionica totale rappresentativo dell'estratto contenuto MGR. Le due cime più abbondante di GC-MS ha provocato più simmetricamente a forma di picchi cromatografici, quando un più alto rapporto di divisione (50: 1) è stato scelto invece il normale rapporto di 2:1 (Vedi riquadro). Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 6: determinazione dell'alcano primo rilevabile nel cromatogramma calibratore RI. Il triangolo sotto massimo del picco del primo picco alcano è selezionato. L'alcano eluisce a 6,31 min e Mostra la massima somiglianza di spettro (qui, 'Spec. sim.') per la voce di libreria 'Alkane_C09'. Per confermare l'identità dell'alcano, lo spettro di massa viene confrontato con una libreria (ad es., NIST chimica WebBook22). Nell'esempio presentato, nonano identificato dalla sua ione molecolare con un valore di m/z di 128. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 7: calibrazione del RI con l'uso di una miscela standard di alcano. Il calibratore di RI è stato aperto il file di dati e la funzione di 'RI-calibrazione-Wizard' scelta. Il corretto abbinamento del tempo di ritenzione al RI raffigurato nella tabella di calibrazione deve essere controllato. La RT di 6,31 min per alkane_C09 (nonano) viene visualizzato correttamente nella tabella. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 8: sbagliato RTs vengono visualizzati nella tabella di calibrazione. La RTs non vengono visualizzati correttamente (sia indicato da un valore errato di RT o di un valore di RT mancante visualizzato come -1). Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 9: correzione manuale della RTs sbagliato nella tabella di calibrazione. Valori errati possono essere corretti manualmente inserendo il corretto RT per il rispettivo alcano, come mostrato qui per Alkane_C39. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 10: confronto di spettro di massa di composto selezionata voci NIST-libreria. Dopo aver selezionato il picco massimo medicati al 6,16 min (RI 891) e l'attivazione della funzione "NIST-ricerche" (cerchio rosso), viene visualizzata una somiglianza di spettro di 0,99 per 2-eptanone. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 11: identificazione dei metaboliti nell'estratto contenuto MGR. Lo spettro di massa e il RI provenienti dall'eluizione composto al RI 891 nel cromatogramma del campione vengono confrontati con le voci di biblioteca interna contenente RIs e spettri di mescole standard misurati. Se il 'Punteggio complessivo di somiglianza' (OSS, abbreviato in metabolita rivelatore come 'Nel complesso simil.' implementazione di spettro di massa e RI) tra un composto in biblioteca in loco e un composto nell'esempio file è ≥ 0.9, il composto viene designato come 'identificato'. Qui, l'OSS tra la voce di libreria in-House di 2-eptanone e l'eluizione composto al RI 891 è 0,96, che si traduce nell'identificazione di 2-eptanone nel contenuto MGR estrarre. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 12: sovrapposizione di sezioni di cromatogramma TIC (min 29 a min 35) del contenuto DG estrarre (rosso) ed estrarre il contenuto MGR (blu). Aree dei picchi corrispondenti ai (presunti) composti di sovrapposizione sono più alti della DG contenuto estratto rispetto al contenuto di MGR Estratto; questi composti potenzialmente provengono da DG e sono quindi considerati come contaminanti (minore) del contenuto di MGR estrarre. Nel caso l'estratto contenuto c. explodens MGR, i picchi cromatografici derivanti da una presunta impurità DG si trova a circa min 29, e questa parte del cromatogramma si possa escludere ulteriori analisi del contenuto MGR. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 13: schematica del flusso di lavoro da campioni di formica per l'annotazione/identificazione dei metaboliti nel contenuto serbatoio ghiandola estratti dopo analisi GC-MS. Il protocollo presentato qui spiega tutto sperimentale passaggi a partire dall'isolamento del contenuto MGR tramite dissezione della formica e analisi GC-MS e valutazione dei dati (indicata in nero). In alternativa, la secrezione dell'insetto può anche essere generato e raccolti in situ (indicata in grigio). Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 14: isolato ceroso contenuto MGR prima dell'estrazione. (A) il contenuto del due MGRs stare insieme, ma (B) possono anche essere separati dopo l'isolamento. In explodens c., il colore del contenuto MGR è arancio-giallastro, ma può variare dal bianco al rosso in altre specie del gruppo COCY. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 15: illustrazione di una secrezione di MGR isolata contaminata incrociata di costituenti dell'intestino dell'insetto (marrone). Questi tipi di MGR isolati sono esclusi dall'estrazione e un'ulteriore analisi. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
| ID | Metabolita | Nome insignificante | InCHI stringa | Formula di somma |
| 1 | Heptan-2-one | | InChI=1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7 (2) 8/ h3 - 6H 2, 1-2H 3 | C7H14O |
| 2 | n-Undecane | | InChI=1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3 | C11H24
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| 3 | n-Heptadecane | | InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3 | C17H36
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| 4 | 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-ethanone | Monoacetylphloroglucinol | InChI = 1S/C8H8O4/c1-4 (9) 8-6 (11) 2-5 (10) 3-8 12/h2-3,10-12 H, 1 H 3 | C8H8O4
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| 5 | 5,7-dihydroxy-2-methylchromen-4-One | Noreugenin | InChI = 1S/C10H8O4/c1-5-2-7 (12) 10-8 (13) 3-6 (11) 4-9 (10) 14-5/h2-4,11, 13h, 1h 3 | C10H8O4
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Tabella 1: metaboliti identificati nella EtOAc estrarre il contenuto di MGR isolato dalle formiche lavoratore minore c. explodens . Metaboliti selezionati sono presentati.
Complementare figura S1. Panoramica delle parti del corpo più importanti appartenendo a formiche COCY (minori lavoratori) presentati in questo manoscritto. (A) The MGRs sono mostrati in giallo. La loro parte sterniti viene utilizzato per l'analisi di volatilome. (B) la parte tergita della MGRs sorge sotto tergiti 1 a 3. T: tergite. Per favore clicca qui per scaricare questo file.
Complementare figura S2. Descrizione schematica dell'esperimento presentato. Sono illustrati i passaggi principali da dissezione della formica fino alla presunta identificazione dei metaboliti presenti nel contenuto del MGR. Per favore clicca qui per scaricare questo file.