We presenteren een protocol voor de toepassing van Brillouin lichtverstrooiingsspectroscopie op elastine en trypsine-gezuiverde type I collageenvezels van de extracellulaire matrix om hun volledige elastische eigenschappen te extraheren.
Methodenartikel
We presenteren een protocol voor de toepassing van Brillouin lichtverstrooiingsspectroscopie op elastine en trypsine-gezuiverde type I collageenvezels van de extracellulaire matrix om hun volledige elastische eigenschappen te extraheren.
Brillouïnsprektroskopie is een opkomende techniek op het gebied van de biomedische wetenschap. Het onderzoekt de mechanische eigenschappen van een monster door de interactie van zichtbaar licht met thermisch geïnduceerde akoestische golven of fononen die zich met een snelheid van enkele km/sec voortplanten. Informatie over de elasticiteit en structuur van het materiaal wordt verkregen op een niet-destructieve, contactloze manier, waardoor de weg wordt geopend voor in vivo toepassingen en mogelijke diagnose van pathologie. Dit werk beschrijft de toepassing van Brillouïnsprektroskopie voor de studie van biomechanica in elastine en trypsine-verteerde type I collageenvezels van de extracellulaire matrix. Vezelachtige eiwitten van de extracellulaire matrix zijn de bouwstenen van biologische weefsels en het onderzoeken van hun mechanische en fysische gedrag is cruciaal voor het vaststellen van structuur-functierelaties in normale weefsels en de veranderingen die optreden bij ziekten. De procedures voor monstervoorbereiding, gevolgd door meting van Brillouïn-spectra met behulp van een reflecterend substraat, worden gepresenteerd, samen met details van het optische systeem en methoden voor spectrale gegevensanalyse.
De Brillouin lichtverstrooiing (BLS) effect werd ontdekt door Léon Brillouin in 1922. 1 Het bestaat uit de inelastische verstrooiing van zichtbaar licht door thermisch geactiveerd akoestische fononen in een materiaal. In de vaste stof fysica, akoestische fononen zijn coherent trillingen van alle atomen in een rooster. Een eendimensionale keten van twee afwisselende soorten atomen in een rooster is een eenvoudig model illustreert het verschil tussen akoestische fononen, geopenbaard door BLS en optische fononen, gesondeerd met IR absorptie en Raman verstrooiing (Figuur 1). Akoestische fononen in fase bewegingen van atomen in de keten met een verplaatsing langs de voortplantingsrichting (longitudinale akoestische fononen) of loodrecht op de voortplantingsrichting (dwars acoustic fononen), terwijl optische fononen out-of-fase beweging van de atomen het produceren van een oscillerende elektrische dipool moment (lengte of de breedte modes).
BLS spectroscopie is gebruikt in de analytische wetenschap sinds de jaren 1920; echter pas sinds 1980 een hoog contrast metingen mogelijk is door het gebruik van de tandem multipass Fabry-Perot spectrometer. Sindsdien, een toenemend aantal ontwikkelingen in de BLS voor analytische toepassingen in de gecondenseerde materie (waar de foton-fonon interactie wordt benut), 2-4 en magnetische materialen (door middel van het foton-Magnon interactie) 5 is tot stand gebracht. Rudimentaire werken op biomedische toepassingen 6-8 hebben de weg naar de ontwikkeling van verschillende benaderingen geplaveid, waaronder de hier toegepaste ene en het eerder beschreven 9 met een reflecterend substraat in een bloedplaatjes-achtige configuratie te bereiken volledige beschrijving van de elasticiteit tensor een voorbeeld.
In het onderhavige werk, passen we BLS spectroscopie de fundamentele bestanddelen van de extracellulaire matrix van bindweefsels, de vezelachtige proteïnen elastine en type I-collageen. TYPE I collageen is een stijf, drievoudige helixvormige molecuul dat zijdelings en in langsrichting assembleert met uitgebreide verknoping in wezen stijve vezels in weefsels zoals pezen vormen. Netwerken van collageen vaak bestaan naast netwerken van elastine, een eiwit dat ongewoon genereert lange afstand elasticiteit door een combinatie van entropie en hydrofobe interacties met de omgeving en is essentieel voor de functie van weefsels zoals de longen en de huid. Beide vezels worden gemodelleerd met behulp van een hexagonaal kristal model in het huidige onderzoek. 9 In deel 1, beschrijven we het protocol bij de vezels van dierlijke weefsels te halen en om het monster voor de spectroscopische metingen te bereiden. In deel 2 wordt de procedure voor het instellen van de Brillouin inrichting en het verwerven van de spectra vezels gepresenteerd. Deel 3 geeft de details van de data-analyse toegepast op de Brillouin spectra naar de relevante mechanische daarin opgenomen informatie te halen. Daarna worden representatieve resultaten gepresenteerd en discussed.
Let op: Neem contact op biologische veiligheid protocollen en alle relevante veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor gebruik. De laser die werkzaam zijn in deze experimenten is een klasse 3B laser; naleving van de lokale regels voor een veilig gebruik van het systeem nodig. Gebruik alle passende veiligheidsmaatregelen in acht bij het uitvoeren van een laser spectroscopie meting inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril).
Staart pezen werden verkregen 7-8 weken oude Wistar ratten gedood voor andere doeleinden in overeenstemming met de EU-verordening 1099/2009 en het welzijn van dieren (slachten of doden) Regulations 1995. Bovine nekband werden verkregen van een lokale slachthuis.
1. Bereiding van Monster Fibers
OPMERKING: Eiwit vezels van de extracellulaire matrix kan worden geëxtraheerd uit verschillende weefsels, met behulp van verschillende procedures. Protocollen werden verfijnd op basis van schaal toegepast procedures.
2. Instellen van de Brillouin Experiment en het verwerven van Fiber Spectra
3. Analyse van Brillouin Spectra
LET OP: Fit analyse van Brillouin pieken kunnen worden uitgevoerd met behulp van verschillende functies. Een gedempte harmonische oscillator (DHO) functie 4,13 werd geselecteerd omdat dit een geldig model pieken afkomstig van gedempte akoestische modes viscoelastische media.
De Brillouin spectroscopie voorzieningen die bij dit experiment (figuur SI-1A) is eerder beschreven. 9 Het gebruik van een single-mode 532 nm halfgeleiderlaser met 76 mW vermogen bij het monster. Een 20 cm achromatische lens focusseert het laserlicht op het monster en verzamelt het verstrooide licht van het monster in een terugverstrooiing geometrie. Een tandem multipass Fabry-Perot interferometer wordt gebruikt voor het filteren van het verstrooide licht, dat vervolgens door een geluidsarme fotodiode detector wordt gedetecteerd. Deze aanpak geeft extreem hoog contrast (ca. 120 dB) en stabiliteit door zelfrichtende piëzo-scanning van de Etalons. Een polarisator en analyzer maken kennis met de polarisatie van het incident en verstrooide licht te selecteren. Spectra worden gewoonlijk verkregen met de polarisator vast blijft selecteren van de verticale (V) richting van het invallende licht en de polarisatie analysator afwisselend selecteren van de verticale (V) or horizontale (H) richting van het verstrooide licht polarisatie. In deze configuratie worden akoestische longitudinale en transversale modi respectievelijk gedetecteerd.
Een typische Brillouin spectrum heeft een intense centrale piek als gevolg van elastische verstrooiing en één of meer groepen eveneens verschoven pieken of Brillouin doubletten, waarop de handtekening van de mechanica van het monster. In deze metingen kan het verstrooide licht afkomstig van zowel bulk fononen reizen quasi-loodrecht op het monster en, na reflectie van het invallende licht op het monster-substraatgrensvlak, bulkgoed fononen reist evenwijdig aan het oppervlak (PS modi). 9
Figuur 2 toont BLS spectra van droge en gehydrateerde-trypsine verteerd collageenvezels verkregen met VV polarisatie op 0,2 GHz-resolutie, met een 30 GHz vrije spectrale bereik en ongeveer 10 min collectie tijdper spectrum. Elk spectrum komt overeen met een bepaalde rotatiehoek θ (Figuur SI-1C). In droge collageen vezel bij θ = 0 °, longitudinale modes aanleiding geven tot een bulk piek bij (18.92 ± 0.02) GHz, terwijl de PS-modus is (9.85 ± 0.03) GHz (Figuur 2A). De PS piekverschuivingen lagere frequenties θ gaat van 0 ° (fonon sonderen van de axiale oriëntatie van de vezel) tot 90 ° (fonon sonderen van de radiale richting), terwijl de grootste piek nauwelijks roodverschuiving bij verandering θ in hetzelfde bereik (phonon indringende een quasi-radiale richting tijdens de rotatie). In natte collageenvezels, de twee pieken tengevolge van longitudinale fononen blijven nagenoeg ongewijzigd gedurende het experiment, waarvan het grootste piek bij ca. 10,5 GHz en de PS piek bij 4,9 GHz (figuur 2B). Dit wijst op een 80 tot 100% vermindering piekfrequentie (ten opzichte van de gegevens van 18,92en 9,85 GHz, respectievelijk), en derhalve van de stijfheid van het materiaal, als gevolg van hydratatie. Merk op dat het grootste en PS wijzen van gehydrateerde collageen liggen dicht in frequentie de wijzen van zuiver water, wat suggereert dat de elastische constanten zijn een combinatie van water en vezels bijdragen, met een dominante rol van water.
Figuur 3 toont een spectrum van droge-trypsine gedigereerde collageenvezels gemeten bij θ = 30 ° VH polarisatie; een lekkage van de VV polarisatie maakt de PS en bulk pieken nog steeds in acht worden genomen. Dwarsmodi vertegenwoordigen een piek bij (4,1 ± 0,2) GHz (θ = 0 °) die enigszins blauw-verschuivingen θ verandert van 0 ° tot 90 °. Geschikte resultaten voor zowel de dwars- als PS pieken worden ook getoond. Peak parameters werden geëxtraheerd en akoestische golf snelheden werden afgeleid als V L = v λ / √2, waarbij v de frequentie van de verkregen curve-fit analyse van de pieken en λ modus is de excitatie golflengte 532 nm. Merk op dat in deze geometrie kennis van de brekingsindex van het materiaal is niet vereist om de akoestische modus snelheid te verkrijgen (vanwege de verstrooiing geometrie, q s = 2 k i sin (Φ) Figuur SI-1b, c), waardoor waardoor deze benadering bijzonder gunstig.
Figuur 4 een grafiek is van de akoestische golf snelheden verkregen uit longitudinale en transversale modi (PS en T pieken) als functie van de hoek θ . Fit analyse een model van hexagonaal symmetrische elastische massieve 7 - Vergelijkingen A1 en A2 onder - geeft de vijf componenten van de elasticiteit tensor droge-trypsine gedigereerde type I collageen vezels (tabel 1).
De longitudinale en transversale akoestische golf snelheden worden gegeven door 9
(A1)
, (A2)
waarbij ρ de dichtheid van het materiaal, en c 11 c 33 c 44 c en 13 zijn vier van de vijf elastische constanten die karakteristiek zijn met hexagonale symmetrie. De vijfde constante, c 12, kan worden afgeleid uit de geschatte verhouding c 12 c 11 ~ -. C 2 44 7
Coëfficiënten komen overeen met die welke eerder verkregen ongezuiverde collageen fibers. 9 een merkbaar verschil treedt op voor de coëfficiënt c 13, dat tot uiting komt in de vergelijkbare waarden van de elastische moduli E ǁ en E
(Ongeveer 7,2 en 7,7 GPa) voor het gezuiverde collageen.
Figuur 5 is een grafiek van de longitudinale akoestische golfsnelheid natte collageen versus θ . In dit geval wordt geen periodieke verandering in de frequentie aangetroffen hetgeen een constante snelheid in de fout. Figuur 6 toont de spectra van droge en gehydrateerde elastinevezels gemeten bij θ = 0 °. Dwarsmodi niet zijn waargenomen voor deze monsters. In droge elastine, het grootste piek treedt op bij 16,8 GHz, terwijl de PS-modus bij 8,2 GHz 9 (13 en 20% lager dan de overeenkomstige toppen van droog collageen). Natte elastinevezels presenteren een bulk peak bij (12.30 ± 0.01) GHz (37% lager in frequentie dan het grootste hoogtepunt van droge elastine). De PS wijze van natte elastine is niet zichtbaar in het spectrum vanwege de intense staart van de elastische piek bij die frequenties. Anderzijds, wordt de piek bij ongeveer 7,5 GHz toegeschreven aan het grootste deel water.
Figuur 7 toont de afhankelijkheid van akoestische golfsnelheid in droge elastine vezels op θ. Uit deze gegevens, de elasticiteit tensorcomponenten (en mechanische moduli) werden verkregen (Tabel 1). 9 Zoals in natte collageen, sprake is van isotropie van de mechanische modulus gehydrateerde elastinevezels. Deze resultaten geven aan hoe Brillouin spectroscopie relevante gegevens over stijfheid, samenstelling en structurele aspecten van een materiaal geven.

Figuur 1. Akoestische en optische fononen in eendimensionale keten van atomen. Schematische weergave van akoestische en optische trillingen in een eendimensionale diatomische keten. Atomen massa m 1 en m 2 en worden afgewisseld. Pijlen geven de verplaatsingen van de atomen. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 2. Brillouin-spectra van trypsine gezuiverde Type I collageen vezels uit rattenstaart pees. Spectra van (A) en droge vezel (B) gehydrateerd vezel uit VV metingen bij verschillende hoek θ vezelas in graden. Een spectrum van zuiver gedestilleerd water wordt ook getoond. Spectra werden genormaliseerd op de intensiteit (hoogte) van het grootste piek. Labels B PS duiden pieken verband met bulk en parallel-naar-oppervlakte-modus, respectievelijk. Fout balken geven de standaardfout (vierkantswortel van het aantal tellingen). Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 3. Brillouin spectrum van droge-trypsine gezuiverde type I collageen vezels uit rattenstaart pees. Spectrum van een VH-meting bij θ = 30 °. Labels T, PS en B duiden pieken betrekking tot overdwarse, parallel-naar-oppervlak en bulk modi respectievelijk. Resultaten van geschikte analyse met een gedempte harmonische oscillator (DHO) model voor zowel T- als PS modi worden ook getoond. Fout balken geven de standaardfout (vierkantswortel van het aantal tellingen)./54648fig3large.jpg "Target =" _ blank "> Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 4. Plot van de akoestische golf snelheid in droge-trypsine gezuiverd collageen vs hoek naar glasvezel as. Lengte- en dwarsrichting acoustic wave snelheden van droog collageen vezels afkomstig zijn van fit analyse van de Brillouin pieken. Gegevens zijn gemonteerd op een model van hexagonaal symmetrische elastische vaste stof. Rode lijn: Vergelijking A1 (R 2 = 0,99); blauwe lijn: Vergelijking A2 (R 2 = 0,36). Fout balken geven de standaard fouten verkregen uit de wortel van de diagonale elementen van de covariantiematrix na een Levenberg-Marquardt niet-lineaire kleinste kwadraten van Brillouin spectra. Klik hier om een grotere versi bekijken op van dit cijfer.

Figuur 5. Plot van de longitudinale akoestische golf snelheid in nat-trypsine gezuiverd collageen vs hoek naar glasvezel as. Longitudinal akoestische golf snelheid van gehydrateerde collageen vezels afkomstig zijn van fit analyse van de Brillouin pieken. De getoonde lijn is een leidraad voor het oog en geeft de gemiddelde waarde van de akoestische golf snelheid in dit bereik. Fout balken geven de standaard fouten verkregen uit de wortel van de diagonale elementen van de covariantiematrix na een Levenberg-Marquardt niet-lineaire kleinste kwadraten van Brillouin spectra. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
jpg "/>
Figuur 6. Brillouin spectra van elastinevezels van runderen nekregio ligament. Spectra van droge en gehydrateerde vezel bij θ = 0 °. Spectra werden genormaliseerd op de intensiteit (hoogte) van het grootste piek. Labels B PS duiden pieken verband met bulk en parallel-naar-oppervlakte-modus, respectievelijk. B F en B W verwijzen naar de grootste pieken van de vezels en water, resp. Fout balken geven de standaardfout (vierkantswortel van het aantal tellingen). Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 7. Plot van de longitudinale akoestische golf snelheid in droge elastine vs hoek naar glasvezel as. Longitudinal akoestische golf snelheid van droge elastine fiber afgeleid van fit analyse van de Brillouin pieken. Gegevens zijn gemonteerd op een model van hexagonaal symmetrische elastische vaste stof. Rode lijn: Vergelijking A1 9 (R 2 = 0,74). Fout balken geven de standaard fouten verkregen uit de wortel van de diagonale elementen van de covariantiematrix na een Levenberg-Marquardt niet-lineaire kleinste kwadraten van Brillouin spectra. Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur SI-1. Schema van de Brillouin instellen en BLS verstrooiing geometrie. (A) Het invallende licht uitgezonden door een halfgeleiderlaser wordt door een achromatische lens om het monster gestuurd. Het licht dat door bulk acoustic fononen en door die voortvloeien uit reflectie van licht aan het substraatoppervlak, dat in contact met het monster, wordt opgevangen door de lens, gefilterd door een tandem-multipass Fabry-Perot interferometer en gedetecteerd door een fotomultiplicator. FP1 en FP2 geven de twee interferometers die de tandem set-up. Een polarisator selecteert de polarisatierichting van invallend licht, en een analysator gebruikt om de polarisatie van verstrooide licht te selecteren. (B) BLS geometrie met een monster in contact met het oppervlak van een reflecterend siliciumsubstraat. Een glasplaatje (niet getoond) boven het monster geplaatst om het compartiment af te dichten en lichte druk wordt via elektroden op de hoeken van het substraat. Het invallende licht (k i) door de lens, wordt gebroken in de lucht-monster interface (k 'i) en gericht op het monster-substraat interface. De verstrooide licht door dezelfde lens verzameld (k 's) het resultaat van de interactie met zowel bulk fononen (qb) en die reist PS van het monster (qs). . Hoeken tussen de richtingen van het licht en de normaal op het oppervlak worden aangeduid als Φ en Φ '(C) Schematische weergave van het monster en van de aangenomen assenstelsel; z bepaalt de buitengewone as parallel aan de vezelrichting. Hoeken θ en α zijn die tussen de richting van fononen q s en q b om de z-as, respectievelijk k i, k 'i, k s, k' s:. Golfgetallen van het incident en verstrooid licht, q b, q s, golf vectoren van de bulk en PS standen, respectievelijk. (Herdruk van ref 9.) Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.
Tabel 1. Elastische tensor coëfficiënten afgeleid van fit analyse van de akoestische golf snelheden Elastic tensor coëfficiënten van droge-trypsine gezuiverde type I collageen vezels (. dit werk) en elastine vezels (ref 9).| monster | elastische coëfficiënten (GPA) | |
| Trypsine-gedigereerde collageen | c 33 | 18,7 ± 0,1 |
| c 11 | 14,4 ± 0,2 | |
| c 44 | 3.4 ± 0.1 | |
| c 12 | 7.2 ± 0.2 | |
| c 13 | 11,2 ± 0,3 | |
| elastine | c 33 | 11,5 ± 0,2 |
| c 11 | 10,4 ± 0,1 | |
| c 44 | 1,9 ± 0,2 | |
| c 12 | 6.6 ± 0.2 | |
| c 13 | 6,8 ± 0,3 | |
Brillouin verstrooiing spectroscopie is een uniek instrument waarmee de afzonderlijke componenten van de elasticiteit tensor van een eiwit vezel kan worden gekenmerkt ongekend detail. Bovendien kunnen de metingen worden verricht op een microscopische schaal en daardoor zal ons voorzien van nieuwe inzichten in de micro-schaal mechanica van biologische structuren, zodat we voor de eerste keer aan de mechanische, en waarschijnlijk functioneel, de betekenis van de complexiteit te begrijpen in matrix architectuur en biochemie die is geopenbaard in de afgelopen jaren.
De techniek meet mechanische eigenschappen in een GHz frequentiebereik. Dit domein is nog nooit eerder onderzocht voor structurele biopolymeren en het zowel verhoogt en zorgt voor de middelen om fundamentele vragen over de moleculaire mechanismen van de elasticiteit te beantwoorden.
We beschreven de stappen om collageen en elastine vezels te extraheren uit dierlijke weefsels en Brillouin scatteri metenng spectra met behulp van een reflecterend substraat te bereiken de volledige beschrijving van vezels biomechanica. Kritische stappen in het protocol zijn degenen die ervoor zorgen dat gezuiverde vezels worden verkregen en de juiste experimentele omstandigheden zijn in de plaats voor reproduceerbare metingen van de vezelachtige eiwitten. Er moet echter worden bedacht dat de winning procedures van de mechanische eigenschappen van de vezels kan wijzigen.
Modificaties van de techniek hebben betrekking op de koppeling met optische microscopie voor microfocused Brillouin verstrooiing en in kaart brengen benadert 13 en de mogelijke combinatie met aanvullende technieken (bijvoorbeeld Raman scattering). Huidige toepassingen van de techniek zijn voornamelijk gericht op excised biologische materialen, maar belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld die op basis van meerdere VIPA etalons 14, maken het mogelijk de vertaling van deze techniek uit de stationaire naar het bed met een reeks toepassingen reeds demontoond 15,16 inclusief mogelijke in vivo toepassingen. De VIPA benadering is een alternatief voor wat we beschrijven; zij sneller acquisitietijd die niet noodzakelijkerwijze geschikt bij ondoorzichtige monsters zoals hier onderzocht. Bovendien is het gebruik van een reflecterend substraat niet praktisch setups die VIPA etalons gebruiken omdat hun contrast niet voldoende om de quasi-elastic light verwerpen zou zijn. Beperkingen met betrekking tot de snelheid van de overname van een spectrale dataset en de inherent zwakke verstrooiing dwarsdoorsnede van het materiaal kunnen aanvragen om dynamische biologische systemen en aan de overname van gegevens uit diep in de weefsels te beperken, maar de technische verfijningen kan verbeteren op de huidige prestaties.
BLS belooft een belangrijk instrument in fundamenteel biofysisch onderzoek naar de extracellulaire matrix en daardoor tot nieuwe inzichten in de evolutie van de mechanische eigenschappen tijdens matrix groei en hun verlies in pathologische producerendegeneratie. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de metingen invasief en kan derhalve in vivo worden uitgevoerd. Inderdaad, dit is reeds bereikt in het hoornvlies 16 en deze werkzaamheden kan een platform voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische instrumenten voor een breed scala van bindweefsel stoornissen.
Ultrasound elastography en atomic force microscopie (AFM) zijn alternatieve micromechanische meting, maar de BLS techniek biedt betere ruimtelijke resolutie (op subcellulair schaal) dan de eerdere, in tegenstelling AFM legt geen mechanische krachten op het monster en is niet beperkt tot de analyse enige oppervlaktekenmerken. Brillouin moduli van collageen en elastine in de GPa range, terwijl Young's moduli van macroscopische stammen zijn in de orde van MPa (verdere details zullen elders worden gerapporteerd). Dit resultaat geeft een differentiële elasticiteitsmodulus met een sterke afhankelijkheid van de excitatiefrequentie wegenshet visco-elastische gedrag van de vezels. BLS kan worden toegepast op een groot aantal problemen en materialen biomedische wetenschap. Het kan helpen bij het beantwoorden van vragen over fysiologie en pathologie van biologisch weefsel, en verstrekt een fysieke hulpmiddel voor het doorgronden van materialen en interacties op moleculair niveau.
De auteurs hebben niets te onthullen.
Dit werk werd ondersteund door de Engineering and Physical Sciences Research Council [subsidienummer EP/M028739/1]. RSE werd ondersteund door een Santander Postgraduate Research Award 2015.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Chondroitinase ABC | Sigma-Aldrich | C2905 | |
| Tris Buffer | Fluka | 93358 | |
| Sodium Acetate | Fisher Scientific | S608-500 | |
| PBS | Sigma-Aldrich | P4417 | |
| Sodium Azide | Fisher Scientific | S2002 | |
| Streptomyces Hyaluronidase | Sigma-Aldrich | H1136-1AMP | |
| Sodium Chloride | Fisher Scientific | S7653 | |
| Trypsin | Sigma-Aldrich | T4665 | |
| Sodium Phosphate | Sigma-Aldrich | S9638 | |
| Sodium Hydroxide | Fisher Scientific | S320-500 | |
| Pure Water | Millipore | ZRQS0P3WW | Geproduceerd in eigen beheer |
| Distilled Water | Bibby Scientific Limited | D4000 | Geproduceerd in eigen beheer uit waterstill |
| Euthatal | Merial | J01601A | |
| Tandem Interferometer TFP-1 | JRS Scientific Instruments | ||
| Freezer | Lec | TU55144 | |
| Refrigerator | Zanussi | ZBA15021SA | |
| Hot Plate | Fisher Scientific | SP88857206 | |
| Clamps | VWR | 241-7311 & 241-7201 | |
| Clamp Stand | VWR | 241-0093 | |
| Thermometer | Fisher Scientific | 13-201-401 | |
| Cling Film | Sainsbury's | 7650540 | |
| Parafilm | Sigma-Aldrich | P7793-1EA | |
| Silicone | IDB Technologies | N/A | Geen catalogusnummer. Op verzoek bestellen. |
| Cover Glass | VWR | 631-1571 | |
| Conical Flask | VWR | 214-1175 | |
| Beaker | VWR | 213-0469 | |
| Measuring Cylinder | VWR | 612-3838 | |
| Vial | VWR | 548-0051 & 548-0863 | |
| Petri Dish | VWR | 391-0441 | |
| Scalpel | Swann Morton Ltd | 0914 & 0308 | |
| Diamond Scribe | RS Instruments | 394-217 | |
| Soldering Iron | RS Instruments | 231-5332 | |
| Fine Forceps | VWR | 232-0188 | |
| Double Micro-Spatula | VWR | Various Sizes | |
| pH Meter | Hanna Instruments | HI-2210-02 | |
| Orbital Shaker | IKA | 0002819000 |