Summary

라벨 - 무료 현장에서 이미징

Published: November 01, 2010
doi:

Summary

공촛점 래맨 현미경에 따라 방법은 레이블이없는 식물 세포 벽에 리그닌의 시각화 및 다른 조직, 표본 또는 수종의 lignification의 비교를 내실수 것을 제공됩니다.

Abstract

회의 성장 에너지를 안전하게 요구하고 효율적으로 눌러 글로벌 도전입니다. 따라서, 비용 효과적이고 지속 가능한 해결책을 찾기 위해 추구하고 바이오 연료 생산에 대한 연구는 시사하고 중요한 작업이되고있다. 리그노셀룰로오스성 바이오 매스는 액체 바이오 연료 1-6로 변환을 위해 바이오 매스의 주요 원천이 될 태세이다. 그러나, 비용 효과적이고 효율 저하 이러한 식물 세포 벽 재료의 말을 안들음는 바이오 연료와 화학 물질 4의 생산에서 사용하기위한 주요 장애를 제공합니다. 특히, 리그닌, 복잡하고 불규칙적인 쓰임새 phenylpropanoid heteropolymer는 리그노셀룰로오스성 바이오 매스의 postharvest 해체에 문제가된다. 바이오 연료를위한 바이오 매스 전환 예를 들어, 발효 7 간단한 설탕 생산하기위한 프로세스에서 당화을 억제. 산업 목적으로 식물 바이오 매스의 효과적인 사용은 식물 세포 벽이 lignified되는 범위에 크게 의존 사실이다. 리그닌의 제거 비용과 제한 요인 8 리그닌 따라서 세포 벽 변환을 개선하기 위해 주요 식물 육종 및 유전 공학의 대상이 될 가지고있다.

식물 세포 벽의 lignification의 정확한 빠른 특성을 허용 분석 도구는 사육 인구의 다수를 평가하기위한 점점 중요한된다. 같은 리그닌과 같은 ​​기본 구성 요소의 분리를위한 추출 절차는 크게 화학 및 구조 변경에 대해 9-11 데리고, 불가피하게 파괴하고 있습니다. 원위치 방법으로 분석 화학 따라서 리그노셀룰로오스성 물질의 구성 및 구조 특성에 대한 소중한 도구입니다. 래맨 현미경은 레이저 광자의 에너지에 변화가 분자 진동과 관련되는 레이저에서 그런식으로, 단색 광의 탄력이나 래맨 산란에 의존하고 시료의 고유 라벨 무료 분자 "지문"을 제시하는 기술입니다 . 래맨 현미경 원래 상태로 가까이에있는 화학 성분과 분자 구조에 대한 통찰력을주는 최소한의 샘플 준비 비 파괴적이고 비교적 저렴​​한 측정을 여유가 있습니다. 공촛점 래맨 현미경으로 화학 이미징는 이전에 다음 ID로 셀룰로오스와 나무 세포 벽 12-14에서 리그닌의 공간적 분포의 시각화에 사용되고 있습니다. 이러한 이전 결과를 바탕으로, 우리는 최근 야생 유형 및 리그닌 – 결함 유전자 변형 포풀러스 trichocarpa (블랙 커튼 우드) 줄기 나무 15 lignification을 비교하는이 방법을 채택했습니다. 1600 및 1,700cm -1, 리그닌 신호 강도와 현지화 사이의 스펙트럼 영역에서 리그닌 래맨 밴드에게 16,17 분석은 현장에 매핑되었습니다. 우리의 접근 방식은 리그닌 함량의 차이, 지역화, 그리고 화학 성분을 시각. 최근, 우리는 18 하위 μm의 해상도는 가로 Arabidopsis thaliana의 세포 벽 고분자의 래맨 이미지를 보여주었다. 여기,이 방법은 얼룩이나 조직의 상표없이 식물 세포 벽에 리그닌의 시각화 및 다른 조직, 표본 또는 수종의 lignification의 비교를 affording 제공됩니다.

Protocol

1. 샘플 준비 마이크로톰에 수산화 식물 표본, 예를 들어 포플러 나무의 줄기 또는 Arabidopsis thaliana의 줄기를 탑재합니다. 기본 조직의 얇은 부분을 (일반적으로 20 μm의 두께) 그만둬. 유리 현미경 슬라이드에 공장 섹션을 전송합니다. D 2 O의 공장 섹션을 만끽하고 D 2 O.의 증발을 방지하기 위해 현미경 슬라이드에 밀폐되어 유리 커버 슬립과 커?…

Discussion

리그노셀룰로오스성 자료는 계층적 구조 및 구성 모두에 관한 이기종입니다. 화학 감도, 공간 해상도, 그것을 깊이 특성 분석 도구에 대한 기본 컨텍스트에서 해당 콘텐츠를 통찰력 바람직한된다주세요. 설명한 방법은 리그닌, 자연 상태로 가까이에 얼룩이나 샘플의 라벨없이 하위 μm의 공간입니다 해상도 리그노셀룰로오스성 식물 바이오 매스의 lignification 비교의 시각을 내실수가 있었죠. 그것…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

우리는 결실 협력하고 도움 토론 앤드류 캐롤, 밝은 Chaibang, Purbasha 사카르 (에너지 Biosciences 연구소, 버클리), 바람 파빈 (로렌스 버클리 국립 연구소)와 빈센트 L. 치앙 (노스캐롤라이나 주립 대학)을 주셔서 감사합니다. 이 작품은 에너지 Biosciences 연구소에 의해 지원되었다. 분자 파운드리에서 근무가 계약 번호 DE – AC02 – 05CH1123에 따라 에너지의 미국학과의 과학 오피스, 기본 에너지 과학 사무소에 의해 지원되었다.

Materials

Material Name Tipo Company Catalogue Number Comment
microscope slides        
cover slips        
D2O        
nail polish        
immersion oil        
tweezers        
pointed brush        
microtome        
confocal Raman microscope        

Riferimenti

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Citazione di questo articolo
Schmidt, M., Perera, P., Schwartzberg, A. M., Adams, P. D., Schuck, P. J. Label-free in situ Imaging of Lignification in Plant Cell Walls. J. Vis. Exp. (45), e2064, doi:10.3791/2064 (2010).

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