지질 폴리에스터는 두 개의 세포벽 변형, 즉 식물 큐티클과 수베린 함유 확산 장벽의 구조적 구성 요소를 구성합니다. 이 비디오에서는 탈지된 잎 전체에서 큐틴을 탈중합하는 방법에 대해 설명합니다. 이 방법은 큐틴 또는 수베린 생합성에서 손상된 돌연변이를 조사하는 데 적용할 수 있습니다.
Method Article
지질 폴리에스터는 두 개의 세포벽 변형, 즉 식물 큐티클과 수베린 함유 확산 장벽의 구조적 구성 요소를 구성합니다. 이 비디오에서는 탈지된 잎 전체에서 큐틴을 탈중합하는 방법에 대해 설명합니다. 이 방법은 큐틴 또는 수베린 생합성에서 손상된 돌연변이를 조사하는 데 적용할 수 있습니다.
육상 식물은 특정 조직의 세포벽을 변형시키는 세포 외 지방족 바이오 폴리에스터를 생산합니다. 표피 세포는 글리세롤과 변형 지방산의 폴리에스터인 큐틴(cutin)을 합성하며, 이는 공중 식물 표면을 덮고 있는 큐티클의 골격을 구성합니다. Suberin은 뿌리 내배엽과 괴경의 둘레, 나무 껍질 및 뿌리를 포함한 특정 조직의 세포벽에 침착되는 관련 지질 폴리에스터입니다. 이러한 지질 중합체는 식물 종에 따라 조성이 매우 다양하며 종종 단일 종 내의 조직에 따라 다릅니다. 여기에서는 메톡시드나트륨(NaOMe) 촉매 해중합, 유도체화 및 후속 가스 크로마토그래피-질량 분석법(GC/MS) 분석을 통해 애기장대(Arabidopsis thaliana) 잎에서 큐틴의 단량체 조성을 연구하기 위한 자세한 프로토콜에 대해 설명합니다. 이 방법은 큐틴 또는 수베린을 함유한 전체 탈지화된 식물 조직에서 분리된 불용성 폴리에스터의 단량체를 조사하는 데 사용할 수 있습니다. 이 방법은 이전에 분석되지 않은 종의 지질 중합체 조성을 특성화하는 데 적용할 수 있을 뿐만 아니라 후보 유전자 기능을 평가하기 위한 정방향 및 역방향 유전적 접근 방식의 분석 도구로도 적용할 수 있습니다.
혈관 식물은 식물 조직과 외부 환경 사이의 방수 장벽으로서 기능 외 층에 의존한다. 이러한 친 유성 세포벽 - 관련 구조는 병원성 감염을 제한 및 식물 조직에서 1 가스, 물 및 용해 된 물질의 수동적 운송을 조절한다. 이러한 장벽은 표피 식물, 식물 (2) 및 다른 suberin 함유 확산 장벽 synapomorphic 독특한 구조이다. 표피는 세포벽 3-5의 외 측면에 pectinaceous 층을 통해 표피 세포에 의해 합성되고 바인드 친 유성 층이다. 이것은 식물 조직과 환경 사이의 인터페이스로서 기능하는 필수적인, 고등 식물의 주요 공중 장기를 둘러싼 다.
각질, 표피의 구조 매트릭스 및 suberin은 용매 추출 왁스 2,4과 관련이 불용성 glycerolipid 폴리 에스테르이다. 이러한 고분자 Lipids 포화 및 불포화 지방산 유도체로 이루어지는 두 구조적 및 기능적으로 유사하다된다. 그러나, 그들은 화학 조성 및 증착 사이트의 특성의 차이에 의해 구별된다.
Suberin는 보조 벽을 형성하는 소정의 외부 및 내부 조직의 셀 벽 내부에있는 지방족 폴리 에스테르이다. Suberized 조직은 뿌리의 periderms, 덩이 줄기와 나무 껍질, 뿌리 endodermis, 씨앗 코트 층, 치유 상처 (2)를 포함한다. 각질 달리 suberin 폴리 에스테르는 전형적으로 알콜, 포화 모노 - 불포화 된 디카 르 복실 산, 매우 장쇄 단량체의 큰 비율 (C≥20)을 포함한다.
각질 혈관 식물 6에서 가장 풍부한 지질 폴리 에스테르, 글리세린과 하이드 록시 및 하이드 록시 - 치환 된 에폭시 지방산 AS 4 C16-C18 interesterified 지방산 유도체, 구성된다. 각질 중합체 조성물 동안0, 18- 히드 록시 -9,10- 에폭시 18 : 0, 18 9,10,18 트리 히드 록시 : 0 지방산 tracheophyte 종에 걸쳐 변화가 가장 우세한 단량체는 주 16 16 히드 록시, (10)이다. 2 디카 르 복실 산 7,8 : 흥미롭게도, 애기 잎과 각질 줄기는 주로 (18)로 구성되어있다.
식물 표피는 수 마이크로 미터 (9)에 수 나노 미터에 이르기까지, 두께에 상당한 변화를 제시한다. 표피 분리는 특히 애기 장대 (8)의 것과 매우 얇은 잎 큐티클위한 수고와 시간이 많이 걸리는 공정이기 때문에, 표피 분리를 우회 방법 개발 7,8 검증되었다. 여기서, 우리는 나트륨 메톡 시드 (에 NaOMe) 해중합 촉매 반응 이후 가스 크로마토 그래피 / 질량 분석 (GC / MS)에 의해 분석 된 애기 장대 잎의 각질의 단량체 조성물을 연구하기 위해 상세한 프로토콜을 설명한다. 이 프로토콜은 공동을 분석을위한 강력한 방법을 제공한다전체 delipidated 조직에서 식물 지질 폴리 에스테르의 mposition, 그리고 이전에보고 된 프로토콜 7,10,11에서 적응하고있다. 전체 조직 샘플은 균질화 제 철저 cuticular 및 epicuticular 왁스, 멤브레인 지질 및 트리 아실 글리세롤을 포함한 용매 추출 성 지질을 제거 delipidated. 세포벽 강화 잔기는 나트륨 메톡 시드 메탄올 촉매 작용에 의해 그 구성 메틸 에스테르 단량체로 해중합된다. 지방산 메틸 에스테르 산성화에 추출하고, 해당 트리메틸 실릴 또는 아세틸 유도체를 얻기 위해 유도된다. 유도체 화 잔기는 높은 휘발성이며, GC / MS 분석에서 구조적 형태를 변경하지 않고 적절한 온도에서 기체 크로마토 그래피 칼럼으로부터 용출 될 수있다.
참고 :이 프로토콜은 보나 벤처 호텔 등의 알에서 적응했다. (2004), 몰리나 등. (2006), 리튬 등. (2013) 7,10,11. 1-5 단계는 그림 1에 요약되어있다.
1. 조직 탈지
참고 : 항상, 클로로포름 모든 유리와 모자를 씻어 사용하기 전에, 흄 후드에서 건조시키는.
주의 : 조직 균질화 및 흄 후드 아래에있는 모든 용매 전송 단계를 수행; 항상 화학 물질과 직접 접촉을 방지하고 오염으로부터 샘플을 보호하기 위해 실험실 코트, 장갑, 스플래시 안전 고글을 착용하십시오.
2. 해중합 : 나트륨 메톡와 메탄올 (그림 2)
주의 : - 2.4, 2.7-2.8, 2.10 - 단계 2.3 수행 2.15과 2.17 - - 2.11, 2.13 흄 후드에서 2.18; 항상 실험실 코트, 장갑, 스플래시 안전 고글을 착용하십시오.
가스 크로마토 그래피 파생 상품 3. 준비
주의 : 단계 3.1.2과 3.1.5 수행 - 흄 후드에서 3.1.8을; 항상 실험실 코트, 장갑, 스플래시 안전 고글을 착용하십시오.
4. GC / MS 분석
5. 데이터 분석
.이 논문에서 설명하는 프로토콜은 그림 1 비 각질 지질 (10)의 기여를 최소화, (., 각질 또는 suberin 예) 지질 폴리 에스테르 단량체를 결정하기 위해 설정 모두 8 사이의 소요 분석의 개요를 제시한다 - 10 일 (GC 데이터를 획득 초기 조직 수확에서), 건조 허용되는 시간을 샘플에 따라.
선택된 염기 - 촉매 메탄올 (그림 2) 폴리 에스테르를 해중합하는 방법은 이전에 각질과 suberin 모두 포함 애기 씨에 대해 검증 하였다. 조직이 먼저 균질화하고 철저하게 용매 추출 지질을 제거하는 delipidated된다. 추출 후 잔류 물 수익률은 초기 신선한 무게의 비율로, A의 보통 6 %입니다 장대 골-0 잎. 세포벽 강화 잔기 진공 건조기에서 건조시킨 후, 그 구성에 의해 메틸 에스테르 단량체로 해중합 아르염기 - 촉매 transmethylation. 두 시간 인큐베이션 해중합 적절한 지질 및 폴리 에스테르 성분의 회복에 필요한 중요한 시간으로 선택되었다. 긴 배양 시간은 2- 히드 록시 산의 증가 하였다; 이러한 잠재적으로 막 스핑 고리 피드 (10)에서 파생.
O -TMSi 에테르 유도체 (도 3A) 및 O의 아세틸 유도체 (도 3B)에 대한 야생형 애기 장대 잎의 cutin는도 3에 도시되어있는 경우의 전형적인 크로마토 그램. 각각의 피크는 문헌 7,8 및 12 당사 비디오 프로토콜 TMSI 유도체를 제조하는 방법을 보여준다 공용 데이터베이스로부터 질량 스펙트럼 비교에 의해 식별 되었으나, 샘플은 다르게는 수산기를 유도체 화하는 아세틸 화 될 수있다. 그들이 진단 질량 스펙트럼을 제공하기 때문에 실릴 유도체 식별을 위해 좋다. 그러나, 아세틸 유도체보다 안정적이고 좋은 대안이 실릴하기한 번 단량체 (10) 확인되었다. 단지 GC 불꽃 이온화 검출기 (FID)에 접속 한 실험실에서 이러한 프로토콜을 구현하기 위해, GC / FID는 WT 리프 각질 단량체 및 지방산 메틸 에스테르를 기준 동족체 계열에 아세틸 화 유도체에 대응하는도 나타낸다 트레이스 (기업도 4).
이 방법은 정성과 샘플 사이의 양적 차이, 돌연변이 분석에 따라서 그 값을 검색합니다. 개별 단량체의 양은 샘플 사이의 단량체 풍부 비교를 가능하게 정량의 내부 표준 방법을 사용하여 결정된다. 이 피크의 크기 (총 이온 카운트) 폴리 에스테르 단량체의 몰비를 반영하지 않을 수 있음이 명확해야한다. 우리는 지방산 메틸 에스테르 유도체 및 TMSI (보조 파일 1) 또는 ACE로 애기 장대 잎의 cutin 모노머 량을 계산하는 단량체의 편집되는 테이블을 포함 알코올의 TYL 유도체 (보충 파일 2). 이 테이블은 샘플이 다른 기관 또는 식물 종에서 추출하는 경우 적용 할 필요가있다.
예를 들어, 우리가 분석 한 애기 장대 탈리아 NA 컬럼비아 (골-0) 야생형 잎과 CYP86A2 / ATT1 유전자, att1-1 (M-1)과 att1-2의 두 이전에 특성화 된 널 돌연변이 대립 유전자 (M-2 ) (13, 14). CYP86A 아과의 시토크롬 P450 모노 옥 시게나 제는 추정 ω-oxydases를 인코딩 및 suberin과 각질 단량체 생합성에 참여한다. 우리의 결과 (그림 4) (WT) 잎에 비해 돌연변이 잎에 세 가지 주요 지질 단량체의 부하에 상당한 감소를 보여줍니다. 0, 18 : 2, 18 : 효소의 예측 기능, 16 일치 1 디카 르 복실은 특히 att1 돌연변이에 영향을 받았다.
"SRC ="/ 파일 / ftp_upload / 53386 / 53386fig1.jpg "/>
그림 지질 폴리 에스테르 분석 1. 개요. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

도에 NaOMe - 촉매 transmethylation 반응 2. 메커니즘. 핵성 메톡 음이온 용이 지방산 메틸 에스테르 및 알콕시 드 음이온 (B)로 해리 불안정한 사면체 중간체 (A)를 형성하는 지질 폴리 에스테르 cabonyl 탄소를 공격한다. 이 알콕사이드는 공액 염기이며, 이에 추가 해중합 반응 (C)를 유지하는, 촉매 활성 메톡 음이온 재생 메탄올로 반응한다. 물이 존재하면시스템은, 그것은 수산화 나트륨, 비가 역적으로 바람직하지 않은 유리 지방산을 생성하는 에스테르를 가수 분해 강염기를 형성하기 위해 나트륨 메톡 시드와 반응한다. 메틸 아세테이트. 시스템 (D) 내에서 수산화 나트륨의 적은 양을 제거하기 위해 공동 용매 (15)으로 추가됩니다 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 3. 야생형 애기 장대의 잎 각질 모노머의 대표적인 총 이온 크로마토 그램. (A) O -trimethylsilyl (TMSI) 에테르와 (B) 아세테이트 하이드 록시 유도체 등을들 수있다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오. >

도 애기 장대 WT 4. 각질 단량체 조성물과 CYP86A2 유전자의 두 널 돌연변이 대립 유전자. (돌연변이-1 = att1-1; 돌연변이 -2- = att1-2) 오차 막대는 (N = 4)의 평균의 표준 편차를 나타내는 . © 블랙웰 출판 (2007)의 허가, 13에서 적응. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

GC / MS 소프트웨어에서 보충 그림 1. 피크 통합 결과 테이블. 확인 단량체 및 내부 기준에 해당하는 봉우리는 retenti에 의해 식별된다 시간 (열 C) 및 면적 값이 열에 표로에 디는 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.

애기 장대 각질 단량체 (하이드 록시 지방산 메틸 에스테르의 트리메틸 실릴 에테르 유도체)의 보충 파일 2. 표. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.

애기 각질 단량체 (하이드 록시 지방산 메틸 에스테르의 O의 아세틸 유도체)의 기업 파일 3. 표.COM / 파일 / ftp_upload / 53386 / Supplemental_File_3_Cutin_template_Acetylated_derivatives.xlsx "대상 ="_ 빈 ">이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.

기업도 4 GC / FID의 트레이스 (AB) 지방산 메틸 에스테르 (FAME) 보유 지수는 표준 (피크는 각각 포화 FAME 사슬 길이로 표지된다); 및 (C)는 (A)를 아세틸 장대 중량 잎 각질 단량체. 16 : 0 FAME (1), ferulate (2), 18 : 3 FAME (3), 18 : 1/18 : 2 FAMES (4), 18 (5), sinapate 0 FAME (6 피크 숫자에 해당합니다 ), 16 : 0 DCA (7), 16-OH 16 : 0 FAME (8), 18 : 2 DCA (9), 18 : 1 DCA (10) 18 : 0 DCA (11), 18-OH 18 : 2 명성 (12), 18-OH 18 : 1 FAME (13), 20 : 0 FAME (14), 10,16 - 디 하이드 록시 16 : 0 FAME (15), 24 : 0 FAME (16). DCA : 다이 카복실산 다이 메틸 에스터; FAME : 지방산 메틸 에스터; IS1 : 내부 표준 1, 17 : 0 명성; IS2 : 내부 세인트andard 2, 15-OH 15 : 0 FAME. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
이러한 DNA와 단백질 등의 생체 고분자와는 달리, 식물 지질 폴리 에스테르 템플릿에서 만든되지 않습니다. 대신, 자신의 조성물은 이러한 세포 외 중합체를 만드는 조직에 존재하는 효소의 특이성에 따라 달라집니다. 같은 화학 성분 분석으로 구성 요소는 지질 폴리 에스테르 성분을 이해하는 것이 중요하다.
에스테르 결합을 절단하는 화학적 방법은 비누화, 수소화 분해, 산 촉매 transmethylation,베이스 - 촉매 transmethylation (2)를 포함한다. 그들 각각의 장점과 단점이 있습니다. 비누화 보조 반응을받을 수있는 자유 지방산 하이드 록시 산을 생산하고 있습니다. 리튬 알루미늄 하이드 라이드와 수소화 (LiAlH 4)도 16은도 7의 cutin 분석에 사용되었다. 수소화는 알코올에 탄소수 작용을 감소시키고 구조가 원래의 알루미늄 리튬 중수소 (LiAlD 4)와 deuteriolysis 유추되어야한다. 그만큼이 방법의 단점은, 그 구조의 할당을 획득하기 위해 지방산 폴리올 deuteriation의 정도를 비교하는 사진 GC / MS의 요구 사항이다. 메탄올 불화 붕소 (BF 3)와 에스테르 교환 반응 산 촉매는 자주 각질 및 suberin depolymerizations 8,17,18에서 사용되었지만, 시약은 제한된 수명을 가지며, 반응 15 측면에 의한 인공물을 초래할 수있다. 메탄올 성 황산을 10도 다른 방법에 비하여, 단량체하지만 아마도 진정한 지질 폴리 에스테르 성분없는 2- 히드 록시 지방산의 더 큰 비율과 메틸 에스테르를 산출한다.
이 프로토콜에 설명에 NaOMe - 촉매 에스테르 교환법이 식별 특성 질량 스펙트럼을 제공 수산기의 실릴 화에 의해 유도되는 지방산 메틸 에스테르를 생성하거나 아세틸 fo를 수산기보다 안정한 유도체를 제공 할R 정량. 이 기술의 한 가지 단점은 물이 반응에 존재하는 경우, 가수 분해가 에스테르 교환 반응과 경쟁한다는 것이다. 물에 NaOMe (촉매)과 반응하여 차례로 유리 산 (도 2d)을 수득 지방산 메틸 에스테르를 가수 분해에 NaOH를 생성한다. 따라서 분석을 복잡 메틸 에스터 및 TMSI 에스테르 유도체 : 두 개의 피크는 각각 지방산 대 존재할 수 있기 때문에 바람직하지 않은 부반응이다. 무수 시약을 사용하여 비누화와 경쟁 보조 용매로서 메틸 아세테이트를 첨가 가수 분해 (도 2D)를 방지하는 것이 중요한 단계이다.
각질과 suberin 1 26 % 글리세롤 (4) 사이에 포함되어 있습니다. 그러나,이 단량체는이 프로토콜에서 설명한 실험 조건에 의해 검출되지 않을 것이다. 글리세롤은 지방산 메틸 에스테르 계 단량체와 달리, 수성 용매 세척 단계에서 제거 될 것이고, 고 친수성이고. 이러한 제한도다른 각질 해중합 방법하지만 글리세롤 pplies는 효소 방법을 사용하여 에스테르 교환 반응 후의 수층으로 결정될 수있다. 대안 적으로,이 온화한 조건을 이용하여 정량화 할 수있다 (예., 0.05 M에 NaOMe) 상기 물 추출없이 모든 단량체를 검출하는, 글리세롤 정량 목적 .Although 유용한 글리세롤 (19, 20)를 포함하여, 온화한 조건은 일반적으로 각질의 불완전한 탈 중합을주고 suberin.
불꽃 이온화 검출기 (FID)에 결합 GC 사용할 경우 대표적인 샘플의 피크는 GC / MS에 의해 식별 된 후, 모든 복제는 정량 목적이 기기에서 분석 될 수있다. 보존 지수가 공지되어있는 경우 또는, GC / FID 트레이스에 단량체가 식별 될 수있다. 불꽃 이온화 검출기가 크고 작은 샘플 성분의 정량 중요 특히 높은 감도와 비례의 넓은 범위를 갖는다단일 실행에. 또한, 강력하고 유지하며 15을 조작하기 쉽다.
설명 된 프로토콜은 하나 이상의 지질 에스테르 단량체 조성물 상이 돌연변이 화학적 특성을 허용 식물 지질 에스테르 단량체의 신뢰성 및 재현성 분리, 식별 및 정량화를 허용한다. 절차가 쉽게 뿌리, 종자, 잎, 줄기, 꽃 등 다양한 식물 재료의 작은 벌크 수량 모두를 처리하도록 구성 될 수있다, 확장 가능하다. 많은 종에서 지질 에스테르 단량체의 질량 스펙트럼 데이터는, 21-26. 예를 게시하고 다른 조직 및 / 또는 종이 프로토콜을 채택 할 때 알려지지 단량체를 식별하는 데 가치있는 자원을 구성하고있다. 이 방법은 고등 식물 지질의 생합성 에스테르, 규제, 및 분포 연구에 적용 할 수있다.
이해 상충이 선언되지 않았습니다.
이 작업은 S.J.에 대한 NSERC(Natural Sciences and Engineering Research)-USRA 보조금과 I.M.에 대한 NSERC-Discovery 보조금의 지원을 받았습니다. 기술 지원을 제공해 주신 Richard Bourgault, Meghan Rains, Amanda Fluke에게 감사드립니다. att1-1 및 att1-2 돌연변이의 씨앗은 중국 베이징에 있는 유전학 및 발달 생물학 연구소의 Jian-Min Zhou 박사가 친절하게 제공했습니다.
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 화학 물질 | |||
| 2-프로판올 | Fisher Scientific | BPA451-4 | 탈지 |
| 무수 황산나트륨 | Fisher Scientific | S421500 | |
| 무수아세트산 | 시그마 알드리치 | 320102 | 유도체화제 |
| BSTFA (N,O-bis(트리메틸실릴)-트리플루오로아세트아미드) | 시그마-알드리치 | 15222 | 유도체화제 |
| 부틸화 하이드록시톨루엔 (BHT) | 시그마-알드리치 | 101162 | 항산화 |
| 칼슘 클로라이드, 무수 | Fisher Scientific | C614-3 | 건조제 |
| 칼슘 suflate, 무수 (DRIERITE-8 MESH with indicator) | Acros Organics | 219090020 | 건조제 |
| 클로로포름 (트리클로로메탄) | Fisher Scientific | C6074 | 유기 용제 |
| 빙초산 | , Fisher Scientific | BP2401212 | 산성화제, |
| 헬륨 운반 가스, 압축 | 공기 액체, | ALPHAGAZ1-UN1046 | 운반 가스, GC/MS |
| 헵탄 | Fisher Scientific | H3501 | 유기 용제 |
| , 헥산, | Fisher Scientific | H3024 | 유기 용제 |
| 메탄올 | Fisher Scientific | A4124 | 유기 용매, 트랜스메틸화 반응 |
| 메틸 아세테이트 | 시그마-알드리치 | 296996 | 유기 용매 |
| 메틸 헵타데칸노에이 | 시그마-알드리치 | H4515 | 내부 표준물질(1mg/mL 재고) |
| 메틸렌 디클로라이드(디클로로메탄) | Fisher Scientific | D374 | 유기 용매 |
| 질소, 압축 | Air Liquide | ALPHAGAZ1-UN1044 | 캐리어 가스, GC-FID |
| 펜타데칸놀락톤 | Fluka | 76530 | 내부 표준물질(1mg/ml 재고) |
| 피리딘 | 시그마-알드리치 | 270970 | 유도체화를 위한 보조 용매 |
| 염화나트륨 | Fisher Scientific | BP358212 | 수 용액 |
| 메톡시드나트륨(25wt.%) | 시그마-알드리치 | 156256 | Nucleophile |
| Toluene | FIsher Scientific | T2904 | 유기 용매 |
| 식물 성장 용품 | |||
| Pro-Mix PGX | Premier Tech Horticulture Ltd | Pro-Mix PGX는 애기장대 식물을 재배하는 데 권장됩니다(Eddy, R. and Hahn, D.T., 2012,http://docs.lib.purdue.edu/pmag/2) 애기장대 성장을 위한 Purdue 방법 | |
| PermaNest 습도 돔 | Grower's Solution, LLC, 테네시주 쿡빌 | GD2211-24 | |
| Perma-Nest 식물 트레이 (22x11인치) | Grower's Solution, LLC, Cookeville, TN | N/A | |
| 사각형 온실 화분, 3.5인치 | Grower's Solution, LLC, 테네시주 쿡빌 | P86 | |
| 범용 식물 비료, Plant-Prod 20-20-20 | Premier Tech Home and Garden In., Brantford, | ON N/A | |
| 유리 제품 | |||
| 13 x 100mm 유리 시험관(테플론 표면 나사 캡 포함 | Kimble Chase Life Science and Research Products LLC | 45066A-13100 | |
| 테프론 표면 나사 캡이 있는 16 x 125mm 유리 시험관 | Kimble Chase Life Science and Research Products LLC | 45066A-16125 | |
| 테플론 표면 나사 캡이 있는 20 x 125mm 유리 시험관 | Kimble Chase Life Science and Research Products LLC | 45066A-20125 | |
| GC 바이알 캡 | National Scientific | C400051A | |
| GC 바이알 마이크로인서트 | National Scientific | C4011631 | |
| GC 바이알 National | Scientific | C40001 | |
| 일회용 파스퇴르 피펫 | Fisher Scientific | 1367820B | |
| 플라스크 | Fisher Scientific | ||
| 장비 | |||
| Allegra X15R 원심분리기 | Beckman Coulter | ||
| 분석 균형 | Fisher Scientific | ||
| 벨리 댄서 | Belly Dancer를 사용할 수 없는 경우 이러한 목적으로 Shaker를 사용할 수 있습니다 | ||
| DB-5 Capillary GC column | J& W Scientific, 캘리포니아, 미국; | 30 m x 0.25 mm x 0.25 & m 필름 두께 | |
| 데시케이터 | |||
| Isotemp 202 수조 | Fisher Scientific | ||
| ISQ LT 단일 사중극자 질량 분석기 | Thermo Scientific | ||
| 열 블록 | Fisher Scientific | ||
| 질소 증발기 | |||
| Polytron 균질화 | Birkmann | ||
| Trace 1300 기체 크로마토그래프 | Thermo Scientific | ||
| 2단계 조절기 | Air Liquide | Q1-318B-580 | |
| 진공 데시케이터 | Fisher Scientific | ||
| Vortex 믹서 | Fisher Scientific |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission