Burada açıklanan protokol endoreduplication yumrular patates (Solanum tuberosum) içinde ölçmek için bir yöntemdir. Gürültü ve enkaz aşağı akım akış sitometrik analizinde azaltmak için plasmolysis ve işgal ayıklama adımları içerir.
Method Article
Burada açıklanan protokol endoreduplication yumrular patates (Solanum tuberosum) içinde ölçmek için bir yöntemdir. Gürültü ve enkaz aşağı akım akış sitometrik analizinde azaltmak için plasmolysis ve işgal ayıklama adımları içerir.
Endoreduplication, bir hücrenin nükleer genom sonraki sitokinez olmadan çoğaltılması hücreleri artan DNA içeriği ile verimleri ve Hücresel boyutta uzmanlık, geliştirme ve artış ile ilişkilidir. Bitkiler, endoreduplication büyüme ve genişleme belirli doku ve organların kolaylaştırmak için gibi görünüyor. Bunlar arasında karbonhidrat depolama işlevini yerine getirmede önemli hücresel genişleme uğrar (Solanum tuberosum), patates yumru var. Böylece, endoreduplication nasıl yumrular karbon Bu bolluk karşılamak edebiliyoruz önemli bir rol oynayabilir. Ancak, yumrular kaba nükleer yalıtım metotlarından yol hücresel açması yaprakları ile etkin kullanılabilir yöntemleri yumru endoreduplication Index (EI) tahmini engellemektedir. Bu makale farklı genotip elde temsilcisi sonuçları gösteren ve yumru doku bölümlere yumru endoreduplication önceki yalıtım aracılığıyla değerlendirmek için bir teknik sunar. Protokolü'nün önemli sınırlamaları önceki lizis sonra numune hazırlama gibi örnekleri nispeten kısa ömrü için gerekli zaman ve reaktif maliyetlerdir. Protokol teknik varyasyona önemli olmakla birlikte, bu büyük özel hücreler nükleer izolasyon geleneksel yöntemler üzerinde bir gelişme gösterir. Olanakları enzim, Fiksajlar kullanımı ve diğer değişiklikler geri dönüşüm gibi iletişim kuralına iyileştirmeler için önerilmektedir.
Endoreduplication bir hücre tipik hücre döngüsü forgoes ve bunun yerine bir alternatif tabii ki DNA ikileşmesi hücresel bölünme olmadan tekrarlanan tur oluşan geliştirme uğrar işlemidir. Elde edilen hücre DNA artmış olacak içerik ve nükleer boyutu hücresel düzenlemesi, genişleme ve uzmanlık bir rol oynadığı düşünülmektedir. Genel olarak, (bir endocycle olarak adlandırdığı) endoreduplication ve DNA içeriği karşılık gelen artış bir tur daha büyük hücre birimle ilişkili, "DNA içeriği artan karyoplasmic teorisi" çöktürülmüş bir gözlem için düzgün gereklidir düzenleyen bir daha büyük, belki de daha fazla karmaşık, hücre1. Bu fenomen dokuların yapısal/savunma (trichomes)2,3, olanlar dahil olmak üzere bir aralıktaki gözlenen yüksek bitkilerde yaygındır Besleyici (Mısır endosperm)4,5ve lavabo/depolama () domates meyve örtüsü; patates yumru)6,7,8 işlevleri. Meyve, o endoreduplication olarak endoreduplication ve meyve gelişimsel dönem9arasında negatif ilişki kanıtladığı meyve örtüsü hızlı büyümenin kolaylaştırıcı bir rol oynar sürülmüştür. Örneğin DNA ile 512 C (512 kez haploit genom) domates meyve örtüsü8' gözlenen içerik içeren hücreler. Ayrıca Chevalier ve ark. (2014) değişiklikler hücre döngüsü genlerin ifadesinde daha büyük meyve10sonra hangi sonuçlara endoreduplication düzeyleri meyve örtüsü içinde artışlara açabilir gösterdi. Bu nedenle, değişiklik endoreduplication teşvik genlerin biyokütle veya verim bitki ıslahı veya genetik manipülasyon yoluyla iyileştirilmesi için potansiyel bir hedef sağlar. Ancak, bu tür gelişme nedenleri daha iyi anlamak ve endoreduplication sonuçlarını şartlı olduğunu.
Endoreduplication en sık sayede çekirdeği, ham doku hazırlıklar11' de yayımlanan propidium iyodür12 (PI) gibi bir DNA'ya bağlanıcı fluorophore ile inkübe Akış Sitometresi ile ölçülür. Filtre uygulanmış örnekleri sonra nerede emisyon dalga boylarında fluorophore için özel dikkat edilmelidir akış sitometresi lazer tarafından iletilir. Her olay (Yani, çekirdeği) floresan yoğunluğu parçacık DNA-içerik ile doğrudan ilişkilidir. Böylece, bilinen bir standarda karşılaştırarak, belirli bir örnek hücrelerinin göreli ve mutlak DNA içeriği hesaplanabilir. Endoreduplication Endeksi (EI) hücresel DNA içeriği (C-değeri) 1 C haploit hücre (protokol 6,7 adımda sunulan formül) DNA içeriğini nerede gözlemleyerek endocycles bir örnek içinde hücre başına ortalama sayısı kurarak belirlenir. Örneğin, diploit bir organizma olarak temel DNA içeriği somatik hücre 2 c. Bir örnek 4 C kaç hücre varsa, karşılık gelen bir endoreduplication turu için veya daha büyük bir EI 0 yakınındaki olurdu; Ancak neredeyse tüm hücreleri 4 C varsa EI yaklaşık 1 olacaktır. Endoreduplication birden fazla mermi daha yüksek bitkiler gözlenen EI değerleri ortak olduğu gibi Ancak, çok daha büyük olabilir. Endoreduplication Endeksi Hesaplama sırasında nispeten basit, çekirdeği göreli zenginliği C-değerleri güvenilir olmasını gerektirir, hangi belirli türler ve doku (patates yumrular dahil) engellemiştir tespit. Bu hücresel anatomi, kimya veya hücre duvarı kompozisyon13 farklılıkları çekirdeklerin yaygın olarak kullanılan doğrudan uygun arabellekleri serbest bırakmak için jilet kullanarak tipik hazırlıkları için inatçı olmak bu örnekler neden muhtemeldir domates meyve örtüsü gibi dokular ile endoreduplication için bir model8çalışmaları.
Patates, söz konusu ham hazırlıklar tutarsız sonuçlar endoreduplication yumru içinde incelenmesi için sadece birkaç çalışmalar, belki de güvenilir bir protokolü kısmen bir eksikliği nedeniyle sınırlı kalır. Bu tür yaklaşımlar de yumru örnekleri ciddi bozulma ve gürültü enkaz, çekirdek değerleri neredeyse imkansız farklı C ile oluşan tepeler farklılaşma yapma şeklinde bir bolluk deneyim yaprakları için çalışırken. Bu belki de hücresel kompozisyon ve yumru hücreleri içinde hücresel enkaz bir bolluk farklılıklar nedeniyle olduğunu (örn. nişasta depolama amyloplasts). Bu engeli aşmak için son zamanlarda Akış Sitometresi patates yumrular, ayırt Peaks'e edinme için daha güvenilir bir iletişim kuralı geliştirilmiştir. Her tepe hücrelerde sıklığı daha sonra farklı genotip veya bir yumru oluşturan farklı dokular için doğru endoreduplication düzeylerini hesaplamak için kullanılabilir. Değiştirilmiş protoplast ayıklama yöntemi14,15 antecedent istihdam Protokolü Akış Sitometresi11patates akrabalar, çeşitlerin ve doku16 içinde önemli farklılıklar gösterdi, daha önce açıklanan . Burada Ploitlik, doku ve yumru boyut bağlamlarda EI değerlendirerek ayrıntılı olarak iletişim kuralı mevcut.
Not: Deneysel örnekleri olarak aynı Ploitlik dokusunun yaprak şeklinde uygun denetimleri, genellikle eklemek önemlidir. Bunun nedeni yumru örnekleri 2 C zirvesine küçük ve tanımlamak zor olabilir.
1. hazırlıkları
Not: burada listelenen çözümleri vaktinden önce hazırlanacak ve 4 ° C'de depolanan ancak bu sonraki adımlar sunulan kullanım gününde taze yapılması gerekir.
2. gün 1: Yumru doku Plasmolyze
Not: Kontrol yaprak örnekleri burada önceki üretmek veya ham ürünleri tercih edilen iseniz, 5.2 atlamayı dahil edilebilir. Laminar akış hood gibi aseptik bir ortamda steril araçlarla gerçekleştirilmelidir.

Şekil 1: patates yumru iç morfolojisi. İlik (P) ile perimedullary parankimi (PM) arasındaki mesafeyi siyah çizgiler ile gösterilmektedir. Parankimi korteks (C) ayıran vasküler ring siyah bir ok ile gösterilir. Stolon sonu (S) ve yumru gözler (E) de etiketlenir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
3. gün 2: Patates önceki üretmek
Not: Bu laminar akış hood gibi aseptik bir ortamda steril araçlarla gerçekleştirilmelidir.
4. gün 3: Hasat önceki ve yıkama önceki
Not: Aseptik koşullar bu noktada Hayır uzun zaman gerek yoktur.
5. gün 3: Örnek Akış Sitometresi için hazırlamak.
Not: Örnekleri buradan buzda aksi belirtilmedikçe tutulmalıdır.
6. gün 3: Akış Sitometresi patates yumru nükleuslar
Not: Akış Sitometresi işlemi ve yazılım enstrüman ve üreticisine bağlı olarak değişiklik gösterir. Cihazın kullanım kılavuzunda Akış Sitometresi belirli işleyişi hakkında ayrıntılı talimatlar sağlanacaktır.

Önceki imalatı
Önceki nesil patates yumrular, hangi genel Morfoloji şekil 1' de görüntülenen yinelenebilir Akış Sitometresi sonuçlar elde etmek gereklidir. Araştırmacılar özellikle sorun giderme gereklidir olay bu yüksek kaliteli önceki FCP ek önce üretilen emin olmak isteyebilirsiniz. Önceki çoğunluğu en az çıkıntılar (Şekil 2) küresel olmalı ve belki de yansıtıcı EI farklılıkları boyutu büyük ölçüde farklı olabilir.

Şekil 2:, edinilen temsilcisi yaprak ve yumru önceki adım 4.4 Protokolü'nün. İzole önceki küresel ve plazma zarı sağlam ile simetrik olmalıdır. Yaprak (A-C) ve yumru (D, E) önceki yanı sıra boyutu endoreduplication farklı düzeylerde gösterebilir bir doku içinde farklılıkları arasındaki büyüklük farkı unutmayın. Amyloplasts yumru önceki içinde görünür ise yaprak önceki kloroplast içerir. Ölçek çubukları 1000 µm. = Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Akış Sitometresi sonuçlarının değerlendirilmesi
Başarılı veya başarısız bir deney tepeler ve ayırma Akış Sitometresi çubuk genişliği üzerinden gauged. Ölçüm endoreduplication göreli çekirdeklerin her Peak bolluk hesaplama gerektirir gibi sadece varlığı ya da yokluğu doruklarına aralarında anlamlı sınırları çizmek için çok fazla gürültü ise yeterli değil. Şekil 3 araştırmacılar Akış Sitometresi scatter araziler ve çubuk grafikler karşılaşabileceğiniz sonuçları görüntüler. Başarısız örnekleri için olası nedenler tartışma içinde sunulmaktadır.

Şekil 3: temsilcisi sonuçları protoplast çekirdekleri sağlam Akış Sitometresi elde edilen ve ilik örnekleri bozulmuş. Sağlam çekirdeği(a)bozulmuş örnekleri (B) Peaks'e değiştirdi, geniş ve çakışan üsleri göstermek, ancak her uygun yazılımı kullanarak hücreler göreli bereket ölçmek için zirveleri arasında temiz ayrılık göster. Sağlam (C) ve (D) örnekleri bozulmuş scatterplots içinde siyah kutular nükleer olay çubuk grafikler ve olayların kümeleme için geçişi çubuk grafik doruklarına genişliğini yansıtılır gösterir. Kapıları dışında olaylar enkaz, ciddi bir şekilde bozulmuş çekirdeği veya diğer toplamları gösterir. PI-H rasgele ölçülür floresan yoğunluğuna karşılık gelir. Örnek yıkımı önlemek için sorun giderme yöntemleri metin içinde ele alınmıştır. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Dokular arasında Endoreduplication farklar
Daha önce yumru ilik dokusu endoreduplication önemli ölçüde daha fazla düzeyde korteks doku16daha olduğunu bildirdi. Onaylamak ve bu üç farklı dokularda cv. çift endoreduplication düzeyde baktık genişletmek için: ilik, perimedullary parankimi ve korteks, örnek başına 2.000 geçişli olaylarla nüsha olarak çoğaltılır. Sonuçlarımız ilik dokusu hücre başına sırasıyla 1,79 ve 1.12 endocycles aracı ile kortikal doku daha önemli ölçüde daha fazla EI vardır bizim daha önceki gözlem doğruladı (p = 0,018; Öğrenci t-Testi). Biraz şaşırtıcı parankimi doku korteks için benzer bir profil gösterdi ve aynı zamanda ilik dokudan önemli ölçüde farklı (yani 1,14; = p = 0,013; Öğrenci t-Testi). Bu sonuçları şekil 4' te özetlenmiştir.

Şekil 4: üç dokularda cv. Superior Endoreduplication. Histogramlar yaprak(a), yumru korteks (B), (C) parankimi ve ilik (D) dokuların o çubuk grafikler hesaplanan EI değeri ile birlikte gösterilir. Her tepe oluşan hücre çekirdeği göreli bereket farklılıkları kolayca özellikle yaprak ve yumru dokular arasında belirgin. C-değerleri her zirve için de görüntülenir. PI-H rasgele ölçülür floresan yoğunluğuna karşılık gelir. EI yumru dokuların karşılaştırmalar burada yıldız işareti gösterir önemli fark E görüntülenir demek (p < 0,05) ve hata çubukları, standart sapma gösterir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Yumru boyutu ve Ploitlik etkisi
Biz daha önce verilen bir genotip için farklı boyutu ama benzer vade yumrular EI16bir karşılık gelen fark göstermedi, bildirdi. Biz bu sonucu onaylamak gibi Ploitlik ve endoreduplication arasındaki ilişki değerlendirmek amaçladık. Bu deneme için kullandığımız üç farklı genotip dokudan parankimi üç çoğaltır: cv. çift (4 x), VT_SUP_19 (2 x) bir dihaploid olduğu cv. çift prickle tozlaşma17ve VT_SUP_19 tarafından bir iki katına dihaploid olan 4 x elde 18 VT_SUP_19 için isogenic. Biz çoğaltır küçük ve büyük (90-130 g) için bir dizi dahil (< 35 g) yumrular cv. yumrular için diğer iki genotip 90-130 g iken çift için. Yumrular tüm bitkiler tam vade sonunda Yani yetiştirilen sera üzerinden hasat bitkileri üst kısımları senesced vardı. Biz VT_SUP_19 ve onun progenitör çift arasında önemli bir fark gözlendi (p = 0.04); Ancak, VT_SUP_19 ve VT_SUP_19 arasında anlamlı bir fark vardı 4 x (p = 0,69). Bu büyük olasılıkla bir genetik bileşeni olarak maskesiz genomik azaltma tarafından endoreduplication için ise bu Ploitlik, en az bu arka planda dikte edilir değil olduğunu gösterir. Son olarak, biz bir kez daha büyük ve küçük cv. arasında önemli bir fark yoktur üstün yumrular şekil 5' te gösterildiği gibi gözlenen.

Şekil 5: Endoreduplication yumrular cv. çift ve diploid (VT_Sup_19) ve tetraploid, iki farklı boyutta (VT_Sup_19 4 x) türevleri. Çubuk grafik için küçük ortalama gösterir (< 35 g) ve büyük (90-130 g) cv. üstün yumrular gibi büyük (90-130 g) yumrular dihaploid VT_SUP_19 ve isogenic iki kat dihaploid VT_SUP_19 4 x. Önemli farklılıklar (p < 0,05) bağlantı mektup rapor tarafından belirtilir. Hata çubukları standart sapma tasvir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Burada sunulan iletişim kuralı diğer Akış Sitometresi hazırlıklar engel araştırmacılar ile endoreduplication patates yumrular, değiştirilmiş olan hücresel içerik ve artan hücre boyutu görünüşte içinde değerlendirmek için bir yol sağlar. Protokol protoplast nesil nükleer bütünlüğü korunarak gürültü ve enkaz azaltmak için bir araç olarak üzerine dayanır. Daha önce araştırmacılar özellikle inatçı Akış Sitometresi örnekleri benzer hazırlıkları açıklanan yanı sıra çeşitli konularda Patogenez19,20gibi çalışmaya yumru önceki kullanılmaktadır. Ancak, bizim bilgi için hiçbiri böyle yumru önceki kullanımı endoreduplication eğitim amacıyla Akış Sitometresi ile birleştirdik. Ayrıca, tipik ham hazırlıkları yanı sıra teknik iki sadece diğer çalışmalar yumru endoreduplication6,7değerlendirmek için kullanılan daha güvenilir olmak önceki kullanımı bulduk. Burada iletişim kuralı, yürütme ve örnek hazırlama, ve bu istihdam tipik bir denemenin sonuçları potansiyel tuzaklar eksikliklerin tartışmak.
Yardımcı programı ve tekrarlanabilirlik yumru Akış Sitometresi protokolünün rağmen ele birkaç zayıflıkları vardır. Başlamak için saat iki gecede incubations gerektiren yoğun iletişim kuralıdır. Ayrıca, protokol bazı pahalı reaktifler, özellikle cellulase ve macerozyme gerektirir. Ayrıca, hazırlıklar özellikle birçok olay istenirse hangi üretilen iş tek bir gün içinde sınırlayabilir bir kaç saat içinde son derece zamana duyarlı, aşağılayıcı. Son olarak, protokol, güvenilir olsa da, tüm bunların çekirdek ve daha düşük kalitede sonuçlar zarar görmesine neden gibi görünüyor içinde numune hazırlama hataları duyarlıdır. Örneğin, mikrobiyal kirlenme sırasında plasmolysis ve işgal üretimi adımları (1-3,4) yanlış aseptik teknik nedeniyle oluşabilir. Örnek her zaman başarı örneği, iyileştirmelerden iken kirlilik, elde edilen çubuk grafikler, çekirdekler için hasar tekrar olasılığı nedeniyle kalitesini önemli ölçüde azaltmak için gibi görünüyor.
Daha önce belirtildiği gibi iletişim kuralının büyük dezavantaj maliyeti, zaman ve hassasiyet hataları vardır. Araştırmacılar bunların her biri azaltmak için ilgili adımları uygulamak isteyebilirsiniz. Maliyet, gelince pek çok örnekleri için iletişim kuralı uygulamak isteyen araştırmacılar enzim konsantrasyonları ve/veya süre sindirim adımın farklı dokular değiştirme düşünebilirsiniz ve genotip yanıt değişiklik gösterebilir. Bu filtre uygulama imkanı içerir ve daha önce gösterdi ama ES geri dönüşüm burada21istihdam. Zamanında bizim gözlem gelince ilk kuluçka (plasmolysis adım) ile dağıtmak ve hala önceki ayıklamak mümkündür; Ancak, onların bütünlüğü ve bereket, hangi olumsuz sonuçları etkiler yaşayacaktır. Örnekleri bozulma azaltmak için araştırmacılar bazı Akış Sitometresi yaklaşımlar örnek bütünlük22korumak için (Örneğin, formaldehit) Fiksajlar kullanımı dahil düşünebilirsiniz. Bu hem bozulmasını önlemek ve sunulan aynı gün meydana gelen örnek protoplast yerine depolama ödemezse ve Akış Sitometresi için izin vermek için yararlı bir araç olabilir. Çekirdeklerin yıpratma engelleyen başka bir aracı ES ve/veya FBC nükleaz inhibitörü eklemek olabilir; 2-mercaptoethanol hiçbir göze çarpan değişiklikler geliştirme sırasında etkilenen iken, diğer inhibitörleri burada sınanmamıştır.
Bizim gözlem tek en kritik adım adım 4.4, kaldırma önce Akış Sitometresi arabellek (FCB) yanı sıra tüm plasmolysis yıkama çözüm olduğunu. Eğer bile küçük bir birim (< 10 µL) kalıntıları, örnekleri çok daha bunun için yoksul ya da bile başarısız örnek açabilir bozulmuş muhtemeldir. Bu enzim çözüm içindeki yabancı maddeleri nedeniyle muhtemeldir (örneğin enzimler, proteaz)23,24 hızlı bir şekilde saat arasında düşük konsantrasyonlarda bile örnek çalıştırır ve kuluçka dönemleri sırasında çekirdeklerin bozulmasına yol açar. Diğer bir önemli faktör PI ve RNase kuluçka adımları süresi kadardır. İletişim kuralında belirtildiği gibi örnekleri düşük çekirdek kaynaklanan araştırmacılar daha fazla numune veya uzun Akış Sitometresi yerleştirmek için aşağıdaki adımları süresini azaltmak karar verebilirsiniz böylece FCB ilavesi çalıştıktan sonra bir kaç saat için kararlı kalmaz konsantrasyonları. Bu da olayların örnek başına toplam sayısını ve çalıştırılması veya daha önce bahsedilen gibi Fiksajlar kullanmayı düşünün için örnekleri arasında tradeoff düşünmeye araştırmacı gerektirir.
Doku ve genotip arasındaki farklar
Sonuçları temsilcisi Protokolü'nün sağlamak üzere iki basit deneyler doku tarafından daha önce raporlanmış değişim onaylamak ve Ploitlik ve genotip etkisini incelemek için tasarlanmıştır. İlik dokusu bir kez daha yüksek EI var bulundu gibi protokol tekrarlanabilir sonuçlar verir doku denemenin sonuçları göstermektedir. Biraz şaşırtıcı daha önce değerlendirildi değil, parankimi doku bir EI değeri önemli ölçüde ilik daha düşük ve benzer kortikal doku vardı. Parankimi hücreleri en az vade sonunda öz ya da beyin hücreleri, genellikle büyüktür bu beklenmedik oldu. Yumrular (90-130 g) tam olarak genişletilmiş ve onların en fazla C-değerleri25ulaştı vade sonunda yumru birim çoğunluğu oluşturan parankimi hücreler için olgun bir mantıklı açıklaması bu. Bu da neden açıklayabilir dihaploid (VT_SUP_19) ve iki katına dihaploid (VT_SUP_19 4 x) cv. üstün yumrular; daha önemli ölçüde daha fazla EI gösterdi yaklaşık olarak eşit büyüklükte yumrular her genotip örneklenmiş, yumrular VT_SUP_19 veya isogenic tetraploid en büyük boyutunu yaratıcı daha küçük iken. Böylece, o-ebilmek var olmak onlar sade bir şekilde büyük EI görüntülenen en fazla ulaşılabilir boyutlarına göre daha büyük oldukları için. Alternatif olarak, fark VT_SUP_19 tetraploid onun progenitör alınan genetik tamamlayıcı bir sonucu olabilir. Dihaploid ayıklama üzerinde tetraploid oluştu genomik azaltılması da yükseltilmiş EI-26katkıda bulunmak için gösterilen bitki çapında stres sonuçlanan zararlı gen maskesi başka bir ihtimal. Yine de, bu dikkatli bir değerlendirme araştırmacılar yumrular ve dokuların seçerken özellikle arasında genotip EI değerleri karşılaştırma için kullanılmak üzere istihdam gerekir göstermektedir.
Gelecek uygulamaları
Bu makalede açıklanan protokol patates anlayış endoreduplication için araştırmacılar ile önemli bir araç sağlar. Bu gelişme karşısında yumru dokulara zaman seyri ve doğal varyasyon değerlendirilmesi endoreduplication, genetik ve çevresel bileşenlerine çalışmaları için izin verebilir. Sonuçta, endoreduplication patates iyileştirme, güvenilir bir aracı değerlendirme gerektiren bir girişim için umut verici bir hedef yapmak.
Yazarlar onlar rakip hiçbir mali çıkarları var bildirin.
Bu araştırma Ulusal Bilim Vakfı Ödülü numarası "Heterozygosity, Allelic kompozisyon ve kopya numarası varyasyon patates çözülüyor" 1237969 tarafından finanse edildi ve USDA özel Grant 2014-34141-22266 (Maine Üniversitesi) için RV
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Serolojik pipet | Fisher | 13-676-10k | (steril) |
| Pipet Yardımı XP (otopipetleyici) | Drummond Scientific | 4-000-101 | |
| Konik tüpler (50 mL) | Thermo Fisher Scientific | 339652 | (steril) |
| Mikrosantrifüj tüpleri (1,5 mL) | Globe Scientific | 111558 | |
| Mikrosantrifüj tüpleri (2 mL) | Globe Scientific | ||
| Vakum filtrasyon ünitesi (0.22 & mikro; m) (aPES) | Thermo Fisher Scientific | 564-0020 | (steril) |
| Vakum filtrasyon ünitesi (0.45 & mikro; m)(aPES) | Thermo Fisher Scientific | 168-0045( | steril) |
| Selülaz "Onozuka R-10" | Yakult | iletişim şirketi | |
| Macerozyme "Onozuka R-10" | Yakult | iletişim şirketi | |
| Hemicellulase | Sigma | H2125 | |
| Tris tabanı | Fisher Scientific | BP152-1 | |
| MES tamponu | Acros Organics | 172590250 | |
| Triton X-100 | MP Biyokimyasallar | 194854 | |
| Magnezyum Klorür (heksahidrat) | Fisher Scientific | M35-500 | |
| Kalsiyum Klorür (dihidrat) | Fisher Scientific | C79-500 | |
| D-Mannitol | Acros Organics | 423922500 | |
| MOPS | Acros Organics | 17263-0250 | |
| Potasyum Fosfat (monobazik, susuz) | Sigma-Aldrich | P-5379 | |
| Propidyum iyodür | Sigma-Aldrich | P4170 | Akış sitometrisi preparatları için |
| Ribonükleaz A | Sigma-Aldrich | R5000 | Akış sitometrisi preparatları için |
| Zımbalı mantar deliciler | American Scientific | 2093-02 | İstenilen dokuyu |
| Forseps | Thermo Fisher Scientific | 16-31 | İstenilen dokuyu smaplemek için |
| Neşter | Thermo Fisher Scientific | 08-920B | İstenilen dokuyu smapsing için |
| 106 & m paslanmaz çelik hasır veya aynı gözenek boyutuna sahip diğer Seive | New Jersey Wire Mesh Co. | Şirketle İletişime Geçin |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request Permission