O método de extracção para o isolamento de lípidos totais do tecido descrito por Folch 30 é um procedimento simples, o qual está adaptado aqui. Depois de extracção de tecidos e evaporação do solvente, os lípidos frequentemente aparecem como uma película amarelada. A cor amarela mais provável é de contaminantes de proteínas, que podem ser removidas através da realização de uma extracção líquido-líquido. Este processamento da amostra adicional não é necessário neste procedimento porque TLC preparativo separa a fração TAG de tais contaminantes. A adição de sulfato de sódio anidro puro em todas as fases de filtragem ajuda a reduzir a contaminação da água que afeta precisas determinações de peso lipídico.
Analisa lipídico tegumentar mamíferos através de TLC preparativa com H: E: A como a fase móvel geralmente resolver quatro bandas distintas correspondentes a (a partir de origem) esteróis, FFAs, tags e ésteres de esteróis / ésteres de cera / esqualeno (Figura 1). Na ocasião, ao utilizar analiticamentecal de alto desempenho (HP) TLC com o H: E: A fase móvel, os ésteres de esteróis, ésteres cerosos, esqualeno e irão separar-se e aparecem como três bandas distintas. Sob as condições utilizadas no presente estudo, os ésteres de esterol / ceroso não são separados. Se estas bandas são de interesse, a fase móvel pode ser comutada para isooctano: éter etílico (95:5 v / v), e a placa de HPTLC podem ser analisados por densitometria de varrimento. Outros fatores podem causar má separação. Estes são geralmente eliminados colocando-se o papel de filtro na câmara, aplicando lubrificante para uma vedação estanque na tampa, equilibrar a câmara durante a noite, e manter limpas as câmaras de TLC, para obter separações de qualidade consistente e dados de TLC.
Espectros representativas massa MALDI-TOF obtidos para TAG isolados do bastão vermelho Médio são mostrados nas Figuras 2 e 3. Estes espectros conter picos de íon de TAG na faixa de massa entre m / z 850-910, que é típico para TAGs isoladas de mamífero não aquáticos. A adição de NaOH 1,0 M promove isoladamente carregada iões de Na + que são mais estáveis do que os iões de H +. Em adição para a estabilidade, a ausência de iões de H + e K + aumenta a facilidade de análise de espectro. O m / z 850-910 íon picos correspondem às 16:00, 18:00, 18:01, 18:02 e grupos FA sendo os constituintes acil dominantes em TAGs (Tabela 1). Possíveis grupos FA de tags podem ser inicialmente determinado pelo total de iões de m / z presente em MALDI-TOF MS espectros, e as diferenças entre as espécies e indivíduos deduzidas. No entanto, se são necessárias as relações específicas do conteúdo de acilo, seguida de MS / MS ou cromatografia em fase gasosa (GC / MS) deve ser usado. Outras informações sobre os rácios de acilo pode ser deduzida por observação dos picos na região diacylglycerides do espectro (Figura 4). Diacylglycerides são produzidos a partir de fragmentação TAG na fonte MALDI e pode ser encontrado na m / z 590-650 região. Fragmentação TAG pode ser aumentada pelaomitindo a adição de NaOH 1,0 M 16. Bastão vermelho Médio tecido asa caracteriza-se por um pico dominante em m / z 879,7 e tecido cabelo com um pico dominante em m / z 881,8 (Figura 2 e 3, respectivamente). Picos a m / z 907,8, 879,7, e 855,7 (POP, OPP) estão aproximadamente no mesmo intensidade (~ 50%) no tecido do cabelo com o pico a 853,7 ser ~ 40%.
| Composição | Composição Elemental | Observado Massa |
| 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, OOP, Sopo | 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, OPP | 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, batida, PPM | C 49 H 94 O 6 | 801,7 |
| SLaPo, MOPP, 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 |
Tabela 1. Composição de ácidos graxos, composição elementar e massa isotópica de adutos sodiated de triacilglicéridos e diacylglycerides Ln = ácido. Linolênico (18:03), L = ácido linoléico (18:02), O = ácido oléico (18,1), S = ácido esteárico (18:00), P = ácido palmítico (16:00), Po = ácido palmitoléico (16:01), M = ácido mirístico (14:00), My = ácido miristoleico (14:1) La = láurico ácido (12:00), Ca = ácido cáprico (10:00).

Figura 1. Camada fina cromatograma de separação ampla classe de lípidos por hexano: éter etílico: ácido acético(80:20:2 v / v / v) como a fase móvel. A banda entre esterol e FFA não foi identificado por um padrão, mas pode ser um álcool gordo ou cera de diéster.

Figura 2. TAG região expandida do espectro de massa MALDI-TOF de TAGs sodiated. (M / z 700-950) de morcego vermelho oriental (L. borealis) tecido asa Peaks identificados em m / z 853,7 (OOM, PPL, Popos, Popo) e m / z 879,7 (LOP, LNSP, LSPo). Clique aqui para ver maior figura .

Figura 3. TAG região expandida do espectro de massa MALDI-TOF de TAGs sodiated (m / z 700-950) de morcego vermelho oriental (L. borealis) tecido cabelo.Picos identificados em m / z 905,8 (LOO, LLS) e m / z 907,8 (OOO, LnSS, LSO). Clique aqui para ver maior figura .

Figura 4. DAG região do espectro de massa MALDI-TOF de fragmentos DAG sodiated (m / z 530-730). Tecido do morcego vermelho oriental (L. borealis) asa Peaks identificados em m / z 643,5 (OO) e m / z 615,5 (LP) . Clique aqui para ver maior figura .