Burada, (A), antibiyotik aktivitesi ile doğal ürünün belirlenmesi, (B) bileşiği ile saflaştırılması, (c) biyosentezinin ilk modeli, (D), genom dizileme / -Maden ve detaylı bir protokol mevcut ( E) biyosentetik gen kümesinin doğrulanması.
Yöntem makalesi
Burada, (A), antibiyotik aktivitesi ile doğal ürünün belirlenmesi, (B) bileşiği ile saflaştırılması, (c) biyosentezinin ilk modeli, (D), genom dizileme / -Maden ve detaylı bir protokol mevcut ( E) biyosentetik gen kümesinin doğrulanması.
Streptomyces suşları, çeşitli biyolojik aktivitelerinin farklı bileşiklerin bir çok üretmek için yeteneği bilinmektedir. Farklı koşullar altında yetiştirme genellikle yeni bileşikler üretimine yol açar. Bu nedenle, suşların üretim kültürleri, etil asetat ile ekstre edilir ve ham ekstreler HPLC ile analiz edilmiştir. Ayrıca, ekstreler farklı deney kendi biyolojik etkinlik için test edilmiştir. yapısının aydınlatılması için ilgili bileşik, farklı kromatografi yöntemlerin bir kombinasyonu ile saflaştırılmıştır.
genom madenciliği ile birleştiğinde genom dizileme farklı bilgisayar programları kullanarak doğal bir ürün biyosentetik gen kümesinin belirlenmesini sağlar. gen inaktivasyonu deneyleri yapılması gereken, doğru gen kümesi tespit edilmiştir onaylamak için. Elde edilen mutantlar, özellikle doğal bir ürün üretimi için analiz edilir. Doğru gen kümesi deaktive edildikten sonra,suş bileşik üretmek için başarısız.
Iş akışı Streptomyces diastatochromogenes Tü6028 tarafından üretilen antibakteriyel bileşik polyketomycin gösterilir. genom dizileme hala çok pahalı iken yaklaşık on yıl önce, bir gen küme klonlanması ve kimlik çok zaman alıcı bir süreç oldu. genom madenciliği ile birlikte hızlı genom dizileme küme kimlik deneme hızlandırır ve yeni yollar biyosentezini keşfetmek ve genetik yöntemlerle yeni doğal ürünler üretmek için açılır. Bu yazıda tarif edilen protokol Streptomyces suşu ya da başka bir mikroorganizmadan türetilmiş herhangi bir başka bileşik atanabilir.
bitkiler ve mikroorganizmalar Doğal ürünler her zaman klinik ilaç geliştirme ve araştırma için önemli bir kaynak olmuştur. İlk antibiyotik Penisilin Alexander Fleming 1 tarafından bir mantar 1928 yılında keşfedildi. Günümüzde bir çok doğal ürün, klinik tedavisinde kullanılır.
Farklı bioactivities ikincil metabolitlerin çeşitli üreten onun yeteneği için bilinen bir cins Streptomyces olduğunu. Streptomyces Gram-pozitif bakteriler ve Actinobacteria'lar sınıfından ve sipariş Actinomycetales aittir. Klinik olarak kullanılan antibiyotiklere yaklaşık üçte ikisi 3 ya da tetrasiklin 4 daptomisin, amfoterisin 2 gibi özellikle Streptomyces, Actinomycetales türetilmiştir. İki Nobel ödülleri Streptomyces antibiyotik araştırma alanında verildi. İlki Streptomisin keşfi, ilk bir için Selman Waksman gittitüberküloza karşı etkili tibiotic. 5 2015 yılında, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü parçası olarak, S. avermitilis 'dan avermektin keşfi de layık görüldü. Avermektin parazitik hastalıkların 6,7 tedavisi için kullanılır.
Örneğin Streptomyces gibi mikroorganizmalar doğal ürünlerin keşfi için geleneksel bir yaklaşım, genellikle, farklı büyüme koşulları altında suşunun kültivasyonunda, hem de çıkarma ve ikincil metabolitlerin analizini içerir. Biyoaktivite tahlilleri (antibakteriyel ve anti-kanser etkinlik için örneğin deneyleri) bileşik aktivitesi tespit etmek için gerçekleştirilir. Son olarak, ilgi konusu bileşiği izole edilir ve kimyasal yapısı açıklanacaktır.
Doğal ürünlerin yapıları genellikle karmaşık molekülleri oluşturan tek kısımların oluşmaktadır. Bloğa bina lider birkaç, ancak sınırlı, büyük biyosentez yolları vardırdoğal ürünlerin sentezi için kullanılan ks. büyük biyosentez yolları şeker kısımları giden poliketit yolları, amino asitler kullanılarak terpenoid ve alkaloidler, yollar giden yollar ve yollar vardır. Her yol, belirli enzimlerin 8 bir dizi ile karakterize edilir. bileşiğin yapısına bağlı olarak, bu biyosentetik enzimleri tahmin edilebilir.
Günümüzde, yeni nesil dizileme ve biyoinformatik analizi ile birlikte bir bileşiğin ayrıntılı yapısal analiz sorumlu biyosentetik gen kümesi tanımlamak için yardımcı olabilir. Küme bilgiler daha doğal ürün araştırma için yeni yollar açıyor. Bu gen, silme ya da değiştirme ve diğer yollardan gelen genler ile kombinasyon biyosentezi doğal ürün verimini, hedeflenen bileşik modifikasyonu geliştirmek için heterolog ekspresyonunu içerir.
Polyketomycin kültür sıvısından, bağımsız olarak izole edilmiştiriki suş, Streptomyces sp. MK277-AF1 9 ve Streptomyces diastatochromogenes Tü6028 10. Yapı, NMR ve X-ışını analizi ile açıklığa kavuşturulmuştur. Polyketomycin β-D-amicetose ve α-L-axenose iki deoksi şeker kısımları ile bağlantılı bir tetrasiklik decaketid ve dimetil salisilik asit oluşmaktadır. Hatta MRSA 11 gibi Gram-pozitif çok ilaca dirençli suşlara karşı, sitotoksik antibiyotik aktivitesi gösterir.
S. diastatochromogenes Tü6028 bir genomik kozmid kütüphanesi oluşturulur ve yıllar önce tarandı. 41 genleri ihtiva eden, 52.2 kb bir boyuta sahip polyketomycin gen kümesini belirli bir gen probları kullanılarak, yoğun çalışma 12 birkaç ay sonra tespit edilmiştir. Son zamanlarda, S. diastatochromogenes taslak genom sekansı polyketomycin biyosentetik gen kümesinin hızlı tanımlama giden elde edildi. Bu genel olarak, bir yöntem iden yardımcıdoğal bir ürün Tify ve biyosentetik gen kümesinin bir örnek olarak polyketomycin kullanılarak, tarif edilecektir açıklamaktadır.
Burada Streptomyces diastatochromogenes Tü6028 tarafından üretilen polyketomycin için gösterilen kendi biyosentetik gen kümesi doğal üründen yol tek adımları açıklar. Protokol antibiyotik özelliklere sahip doğal bir ürün belirlenmesini ve saflaştırılmasını içermektedir. Daha fazla yapısal analiz ve biyosentetik gen kümesinin belirlenmesi için genom madencilik kurşun elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılması. Bu prosedür, bir Streptomyces türü veya herhangi bir başka mikroorganizmadan türetilmiş herhangi bir başka bileşik uygulanabilir.
Antibiyotik Mülkiyet ile Doğal Ürün 1. Kimlik
"Src =" / files / ftp_upload / 54952 / 54952fig1.jpg "/>
Şekil 1: Polyketomycin LC / MS analizi. 6 gün Streptomyces diastatochromogenes Tü6028 büyütüldükten sonra ham ekstre (A) olarak hazırlanmıştır HPLC kromatogramı (λ = 430 nm). Polyketomycin / vis spektrumları Polyketomycin 25.9 dakika (B), bir UV Tutma süresi vardır. Negatif yöntemlerinde de Polyketomycin (C) Kütle spektrumu. M / z 863,2 ile ana pik [MH] + -. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Bileşik 2. Büyük çaplı ekstraksiyon, arıtılması ve yapısının açıklanması

Şekil 2: yapı aydınlatmalarında için iş akışı. proses soyunun (1) işleme, (2) ekstraksiyon, katı faz ekstraksiyonu (SPE), ince tabaka kromatografisi (TLC), preparatif yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), boyut (3) ile saflaştırma içermesidirkütle analizi (MS), nükleer manyetik rezonans (NMR) ve X-ışını ölçümleri ile dışlama kromatografisi (SEC) ve (4) yapısının açıklanması,. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
3. Yeni İzole Bileşik Biyosentetik Modeli Propose

Şekil 3: Polyketomycin divId deki YapıTek Yapı Taşları içine ed. Polyketomycin β-D-amicetose ve α-L-axenose (MDP-glukoz-4,6, iki deoksi şeker kısımları ile bağlantılı bir tetrasiklik decaketid (PKS tip II) ve dimetil salisilik asit (yinelemeli PKS tip I) oluşmaktadır ) dehidrataz ve iki glikosiltransferaz gerektirir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
4. Genomu Sıralama / Madencilik

Şekil 4: S. Polyketomycin Biyosentetik Gen Kümesi ve Diğer Kümeleri Genel Bakış antiSMASH Çıktı Tü6028 diastatochromogenes. (A) S. genomu tahmin biyosentetik gen kümeleri genel Tü6028 diastatochromogenes; Hedeflenen genleri ile (B) Küme 2 Polyketomycin biyosentetik gen kümesi. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Biyosentetik Gen Cluster 5. Doğrulama

Şekil 5: Tek Crossover tarafından Gen Kümesi doğrulanması. (A), yerel genin işlevsel bir protein çevirisi yol açar; Intihar vektörü içine içi silme olan genin (B) klonlanması hedeflenen gen ve fonksiyonel olmayan proteininin bunu takip eden çeviride bir çerçeve kayması ile sonuçlanan tek bir geçit yol; Intihar vektörü içine genin bir iç fragmanının (C) klonlanması geni ve işlevsel olmayan bir protein daha sonra bir çeviri kesme yol açar. oriT: t kökeniransfer; antibiyotik R: antibiyotik direnci. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 6: İnaktif pokPI Gene S. diastatochromogenes HPLC analizi. S. ham ekstre HPLC kromatogramıdır (λ = 430 nm) kesintiye pokPI -gen (aşağıda) WT (üst) ve mutant suşu diastatochromogenes. mutant suş artık polyketomycin üretmez.Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Bu genel olarak biz onun biyosentetik gen kümesi giden bir antibiyotiğin belirlenmesi gelen tek adımları açıklar. Bir çok yıl önce faj içine ambalajlanmış bir kozmid kütüphanesi, klonlanmış E. coli konakçı hücreleri transdüse ve polyketomycin kümenin üst üste bölgelerine sahip klonları tanımlamak için koloni binlerce taranması için vardı. Kozmid sıralaması da zor ve pahalı bir süreç 12 idi.
Suşu üzerinde ileri çalışmalar yapmak üzere biz Streptomyces diastatochromogenes Tü6028 bütün genom dizisi. Taslak genom dizisi ile kolayca polyketomycin ve gelecek vaat eden bileşikleri kodlayan diğer kümelerin biyosentetik gen kümesi belirledi. Şekil 7 genetik materyali ve elaborative tarama klonlanması ile biyosentetik küme belirleme "eski" yöntemi karşılaştırır vekaba bir zaman ölçeğinde sonraki genom madenciliği ile tüm genom dizileme ile "yeni" yöntemi. Yeni sıralama teknolojiler ve yeni genom madenciliği programları tüm süreci hızlandırmak.

Şekil 7: Bir Biyosentetik Gen küme atama ve "Eski" ve "Yeni" Yöntem Karşılaştırılması. "Eski" yöntemi pozitif klonların seçilmesi ve söz konusu kozmid (ler) sekanslanması ile kozmid kitaplığı klonlanmasını (yukarıda) ihtiva eder; "Yeni" yöntemi, tüm genom sekanslama ve gerginlik (aşağıda) genomu üzerinde bulunan tüm ikincil metabolit gen kümeleri tespit etmek -Maden içerir. Tek adımlar Süresi kaba bir zaman ölçeğinde gösterilir. Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.
Bu laboratuvarda Streptomyces diastatochromogenes bir genomik kosmid kütüphanesi oluşturulur ve bir son derece zaman alıcı bir işlem yoluyla polyketomycin gen kümesinin tanımlanması ile sonuçlanan, birçok yıl önce elenmiştir. Tek gen karakterizasyonu hedefli gen silme ve elde edilen mutantlar 12 analizi ile mümkün oldu. Son zamanlarda, S. diastatochromogenes bir taslak genom dizisi polyketomycin biyosentetik gen kümesinin hızlı tanımlanmasına olanak elde edilmiştir. Taslak genom dizisi hala birçok kontig içermesine rağmen biz kolayca, biyosentetik genleri tespit olabilir. Tarif edilen işlem ay içinde elde edilebilir. Bununla birlikte, işlem bir çok aşamaları içerir. Tek adımlar sonraki aşamalara ilerlemesini engelleyen, birkaç kez başarısız olabilir:
Streptomyces cinsinin biyolojik olarak aktif bileşiklerin üretimi için kapasitesi ile tanınır. genellikle 20'den fazla bios taşırkengenellikle, bir ya da iki bileşiğin laboratuar koşullarında üretilen ynthetic gen kümeleri. Sessiz gen kümeleri uyanmak OSMAC yaklaşımı (farklı koşullar altında bir gerginlik ekimi) uygulaması bazen yeterli olmayabilir. Böyle pleiotropik regülatör genlerin ADPA 44 ve bldA 45,46 gibi düzenleyici genlerin, genetik manipülasyon, diğer sekonder metabolitlerin üretimini aktive etmek için etkili bir yöntemdir.
NMR analizi ile, örneğin bileşiğin yapısının aydınlatılması için, arıtılmış, bileşiğin, genellikle en fazla 2 mg gereklidir. Bu nedenle, en fazla 10 L fermentasyon sıklıkla gerekmektedir. oksijen, pH ve sıcaklık koşulları sağlamak için mümkün olan bir fermentasyon olmadan, kültür ve daha sonra ekstre bu miktar ele küçük laboratuarda zor olabilir. saflaştırma sırasında bileşiğin, oksidasyonu, radyasyon ya da ısı ile değiştirilebilir.Ayrıca, daha çok arıtma aşamaları daha yüksek degradasyon şansı kullanılır.
doğal bir ürün yapısını ve genomunda kümeleri analiz ederken, bazen uygun kümeyi tanımlamak o kadar kolay değildir. sadece bir taslak genom dizisi varsa Birincisi, kümenin bir kısmı eksik olabilir. İkincisi, biyosentezi için gerekli olan tüm genler kümede değildir. Üçüncü olarak, zaman zaman, bir küme çok sayıda kilobaz birbirinden ayrılan iki parçaya bölünür. Dördüncüsü, uygun gen kümesi olan bir karar vermek zor olabilir. modüllerin sayısına göre genişletme birimleri sayısını hesaplamak ya da seçerek etki analizi ile tek genişletici birimlerini tanımlamak mümkündür büyük PKS tipi I veya NRPS sistemleri durumunda, kolayca ortaya çıkar. Bununla birlikte, lineer olmayan çalışma durumunda sentezlenen bileşiklerin tahmini, özellikle stra ise, genellikle mümkün değildir enzimleri40'dan fazla gen kümeleri vardır. Beşinci olarak, doğal oldukça karmaşık ve henüz bilinmeyen bileşikler doludur. Genellikle biyosentez farklı yollar bir karışımıdır. Yeni bileşik başka bileşiğe ilişkin henüz tespit veya değilse, bir biyosentez modeli önermek ve bunu kanıtlamak için, kümeyi tanımlamak zor olabilir.
küme tespit edildikten sonra, tek geçit tekniği hipotezi doğrulamak için bir iyi ve hızlı bir yöntemdir. PCR, bir intihar vektörü, konjugasyon, pozitif klonların seçimi ve üretim tahlil klonlama gereken tek adımlardır. Bu tekniğin bir dezavantajı, kromozomuna vektörü bütünleştirilmesi nedeniyle daha da rekombinasyon olayları stabil değildir olmasıdır. Bu nedenle, daha fazla tek genler analiz etmek amacıyla, hassas gen silme gerekmektedir. Ayrıca genetik düzeyde Streptomyces suşları manipüle etmek zor olabilir.
açıklanan prosedür t atanabilirStreptomyces suşu ya da başka bir mikroorganizma tarafından üretilen herhangi bir O bileşiği. Bir biyosentetik gen küme ve sentezlenen bileşik hakkında bilgi bize çok ilaca dirençli patojenlere karşı mücadele için onları geliştirmek amacıyla mevcut molekülleri değiştirmek için daha fazla fırsat verir.
Yazarların açıklayacak hiçbir şeyi yoktur.
S. Zhang, Çin Burs Konseyi tarafından finanse edilmektedir. Yazarlar, bu laboratuvarda poliketomisin projesi üzerinde çalışan eski kişilere ve poliketomisin üreticisini sağladıkları için Tübingen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hans-Peter Fiedler'e çok minnettarlar. Araştırma DFG (RTG 1976) tarafından desteklenmiştir.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| agar | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 5210.4 | |
| agarose | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 6352.4 | |
| D-mannitol | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 4175.1 | |
| glikoz | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 6780.1 | |
| LB | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | X964.3 | |
| malt özütü | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | X976.2 | |
| MgCl2 | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 2189.1 | |
| Peptone | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | ||
| soya unu | W.Schoenemberger GmbH, Magstadt, Almanya | Hensec-Vollsoja | |
| triptik soya suyu | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | X938.3 | Caso-Bouillon |
| maya özütü | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 2363.2 | |
| Çözücüler | |||
| Asetik asit | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 3738.5 | |
| Aseton | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 9372.2 | |
| Asetonitril | Avantor Performans Malzemeleri B.V., Deventer, Hollanda | JT-9012-03 | |
| Diklorofrom | Fisher Scientific GmbH, Schwerte, Almanya | 1530754 | |
| DMSO (Dimetil sülfoksit) | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 4720.1 | |
| DMSO-d6 (Dimetil sülfoksit-d6) %99,9 atom D | ARMAR Chemicals, Dö ttingen, İsviçre | 15200.204 | |
| Etil asetat | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 6784.4 | |
| Hidroklorik asit | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 6331.4 | |
| Metanol | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | 7342.1 | |
| Enzimler | |||
| restriksiyon enzimleri | New England Biolabs GmbH, Frankfurt Main, Almanya | ||
| polimeraz | New England Biolabs GmbH, Frankfurt Main, Almanya | ||
| DNA Polimeraz I Büyük (Klenow) Fragment | Promega GmbH, Mannheim, Almanya | ||
| Antibiotics | |||
| apramycin | AppliChem GmbH, Darmstadt, Almanya | A7682.0005 | |
| fosfomisin | Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Taufkirchen, Almanya | P5396-50G | |
| kanamisin | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | T832.2 | |
| Plazmid/Vektörler | |||
| pKC1132 | Bierman et al. 1992 | ||
| Primer& nbsp; | |||
| pokPI_for | pokPI geni pokPI_rev içeren fragmanı amplifiye etmek için | TGATGGTGCCGCTGGCCATGG | |
| Escherichia coli ET12567 pUZ8002 | MacNeil et al. 1992 | konjugasyon | |
| Escherichia coli XL1 Blue | Agilient Technologies, Santa Clara, ABD | Gram negatif test suşu + klonlama ana bilgisayarı | |
| Streptomyces diastatochromogenes Tü 6028 | Paululat et al., 1999 | Poliketomisin üreticisi | |
| Online services | |||
| antismash (Antibiyotikler ve İkincil Metabolit Analiz Kabuğu) | http://antismash.secondarymetabolites.org/ | İkincil metabolit gen kümesinin | |
| BLAST (Temel Yerel Hizalama Arama Aracı) | http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi | biyolojik diziler | |
| GenDB | https://www.uni-giessen.de/fbz/fb08/Inst/bioinformatik/software/gendb | ORF'lerin Açıklaması | |
| MiBIG (Bir Biyosentetik Gen kümesi Hakkında Minimum Bilgi) | http://mibig.secondarymetabolites.org/ | Biyosintetik gen kümeleri | |
| veritabanı NaPDoS | http://napdos.ucsd.edu/ | Sekoner metabolit gen kümesinin | |
| NCBI Prokaryotik Genom Açıklama Boru Hattı | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/annotation_prok/ | ORF'lerin Açıklaması | |
| NRPSpredictor | http://nrps.informatik.uni-tuebingen.de/ | NRPS alanlarının | |
| Prokka (hızlı prokaryotik genom açıklaması) | http://www.vicbioinformatics.com/software.prokka.shtml | ORF'lerin ek açıklaması | |
| RAST (alt sistemler teknolojisini kullanarak hızlı açıklama) | http://rast.nmpdr.org/ | ORF'lerin açıklaması | |
| Diğer programlar | |||
| Chem Station Rev. A.09.03 | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | HPLC için taşıma programı; | |
| Clone Manager Suite 7 | Bilimsel ve Eğitim Yazılımı, Cary, ABD | Klonlama Deneyi Tasarımı | |
| Newbler v2.8 | Roche Diagnostics | Sıralama hizalaması okumalar | |
| Machines | |||
| Santrifüj Avanti J-6000, Rotor JA-10 | Beckman Coulter GmbH, Krefeld, Almanya | ||
| HPLC/MS | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _Autosampler: G1313A | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _Pre sütun: XBridge C18 (20 mm x 4,6 mm; Parçacık boyutu: 3.5 &mikro; m) | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _Column:Xbridge C18 (100 mm ve süreler; 4,6 mm; Parçacık boyutu: 3.5 μ m) | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _semi hazırlık Ön Sütun: Zorbax B-C18 (9.4 x 150 mm; Parçacık boyutu: 5 ve mikro; m) | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _semi hazırlık Sütunu: Zorbax B-C18 (9.4 x 20 mm; Parçacık boyutu: 5 ve mikro; m) | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _Degasser: G1322A | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _Quarternary pompa: G1311A | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _Diode dizi dedektörü (DAD)G1315B (λ = 254 nm ve 400 nm) | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| _Quadrupole kütle dedektörü (MSD) G1946D(2-3000 m/z) | Agilent Technologies, Waldbronn, Almanya | ||
| döner buharlaştırıcı_heating | |||
| banyo Hei-VAP Value/G3 | Heidolph Instruments GmbH & Co.KG, Schwabach, Almanya | ||
| _vacuum pompa sistemi SC 920 G | KNF Küresel Stratejiler AG, Sursee, İsviçre | ||
| Diğer malzeme | |||
| Sephadex LH20 | GE Healthcare, | ||
| Chromafil PVDF-45 / 15MS (gözenek boyutu 0.45 ve mikro; m; filtre & Oslash; 15 mm) | MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG, Dü ren, Almanya | ||
| SPE sütunu Oasis HLB 20 35 cc (6g) | Waters GmbH, Eschborn, Almanya | ||
| E. coli | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | Orta: LB, Bileşim: LB, Miktar 1 L H2O: 20 g | |
| Bacillus | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | Orta: LB, Bileşim: LB, Miktar 1 L H2O: 20 g | |
| Streptomyces sp. | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | Orta: TSB, Bileşim: CASO Boullion, Miktar 1 L H2O: 30 g | |
| mantar | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | Orta: YPD, Bileşim: Maya özütü, Miktar 1 L H2O: 10 g | |
| mantar | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | Orta: YPD, Bileşim: Peptone, Miktar 1 L H2O: 20 g | |
| mantar | Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe, Almanya | Orta: YPD, Bileşim: Glikoz, Miktar 1 L H2O: 20 g | |
| agar plakaları için %2 agar ekleyin |