Summary

잎 스프레이 질량 분석: 식물 조직에서 대사를 직접 평가 하는 급속 한 대기 이온화 기술

Published: June 21, 2018
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Summary

잎 스프레이 질량 분석 샘플 준비를 최소화 하 고 착 색 인쇄기, 식물 조직에서 작은 분자의 급속 한 탐지에 대 한 수를 제거 하는 직접적인 화학 분석 기술 이다.

Abstract

식물은 그들의 화학 속성에 다양 한 작은 분자의 수천을 생성 합니다. 질량 분석 (MS)는 높은 감도와 특이성 분자 중량을 제공 하기 때문에 식물 대사 산물을 분석 하기 위한 강력한 기술입니다. 잎 스프레이 MS 공장 조직 분무, 제거 과정에서 크로마토그래피를 통해 직접 화학 분석을 위해 사용 되는 주변 이온화 기법입니다. Metabolites 샘플링을이 이렇게 다양 한 화학 클래스에 대 한 샘플 준비 필요 최소화 그대로 식물 조직에서 동시에 검출 될 수 있습니다. 고해상도, 정확한 대량 MS와 함께 사용 하면 잎 스프레이 MS의 대사 산물의 급속 한 탐지를 촉진 한다. 그것은 또한 복합 식별을 용이 하 게이 기술 함께 탠덤 질량 조각화 데이터 수집 가능입니다. 정확한 질량 측정 및 조각화의 조합 복합 정체성 확인에 도움이 됩니다. 잎 스프레이 MS 기술 nanospray 이온화 소스에 약간의 수정만을 요구 하 고 더 질량 분석기의 기능을 확장 하는 유용한 도구입니다. 여기, Sceletium tortuosum (Aizoaceae), 남아 프리 카 공화국에서 전통적인 약용 식물에서에서 신선한 잎 조직을 분석 된다; 수많은 mesembrine alkaloids 잎 스프레이 MS와 검색 됩니다.

Introduction

식물에는 다양 한 화학 특성을 가진 작은 분자의 다양 한 포함 되어 있습니다. MS 검색 및 대사 산물1의 식별에 대 한 높은 감도와 특이성 원소 구성을 제공할 수 있습니다 때문에 식물 화합물을 분석 하기 위한 강력한 기술입니다. 가장 일반적으로, MS는 MS 분석1전에 크로마토그래피에 의해 구분 되는 용 매 추출 샘플에 수행 됩니다. 그러나, 액체 크로마토그래피 (LC)를 사용 하 여 긴 분석 시간을 요구 하며 관련 된 광범위 한 샘플 준비1자주 됩니다. 반면, 크로마토그래피 circumvents 그대로 조직의 직접적인 화학 분석은 매우 빠른 기술, 요구 하는 최소한의 샘플 준비2. 따라서, 경우에 컬럼에 단계를 forgone 있습니다 어디, 직접 화학 분석 매우 유리한 수 있습니다.

천연 제품 및 대사체학 연구를 위한 전형적인 액정-MS 냉동 또는 말린 식물 재료를 포함 하는 여러 조직 및 세포 유형3의 긴 대량 추출에 의존 합니다. 또는 식물 조직에서 대사 산물의 MS 검출 등의 직접적인 화학 분석 종류를 분리 하 고 준비 유물4를 피할 수 있습니다. 잎 스프레이 MS, 조직-스프레이5,6, 라고도 본질적으로 아무 샘플 준비5,7필요로 하는 직접적인 주변 이온화 MS 기술입니다. MS는 밀접 하 게 종이 스프레이 MS, 종이7에 예금 된 analytes의 검출을 허용 하는 분무 이온화의 특성을 가진 주변 이온화 기술 관련이 잎 스프레이. 이름, 불구 잎 스프레이 MS는 다양 한 유형의 식물 조직에 적용, 아니라 나뭇잎, 그리고 되었습니다6,,89, 과일, 씨앗, 뿌리, 꽃, 조직과 tubers, 다른 사람 사이 시연 10,,1112. 기술은 탐지8질량 분석기로 공장 설비 재료에서 직접 생 phytochemicals의 이온화를 촉진 한다. 잎 스프레이 MS 또한 다른 조직 유형 식물13에서 화학 물질의 공간 분포에 대 한 정보를 제공할 수 있습니다. 잎 스프레이 MS 용 매 추출 및 LC-MS와 비교 하는 경우 결과 잎 스프레이 MS trichomes13등 독특한 셀 형식에서 표면 대사 산물의 급속 한 탐지에 대 한 수 있습니다 제안 합니다. 그림 1 에서는 잎 스프레이 MS 실험 설정을 보여 줍니다. 직접 분무 이온화만 사소한 소스 수정 후 발생합니다. 금속 클램프를 통해 식물 조직에 적용 되는 높은 전압, 테일러 콘 운반 양 분무의 이온 유입에 이온을 형성 하는 고도로 청구 방울 스프레이 생산 이온화 발생 또는 용 매 appl에서 식물의 자연 액체에서 식물 표면에 폭발물입니다. 조직에 뾰족한 팁은 분무를 용이 하 게 하 고 자연스럽 게 발생 또는 수 만든 절단 하 여.

잎 스프레이 MS은 다양 한 응용 프로그램에 대 한 유틸리티 있는 그대로 식물 조직의 질적 및 반 정량 분석에 대 한 빠른 방법입니다. 예를 들어 기술 관련된 종, 구별 하 고 다른 조건 하에서 성장 하는 동일한 종에서 변화를 평가 내 인 성 화합물을 검출 하기 위하여 사용 되었습니다. 이전 연구이 방법은 beautyberry (나) 대사 산물을 측정 하 여 12 및 미국 인삼 (Panax quinquefolium L.) 6. 후자의 예에서 ginsenosides, 아미노산, 및 oligosaccharides 검출 될 수 원시 인삼 조직 일로 후. 야생 및 재배 미국 인삼은 괴 조각6에서 분화 되었다. 삼 괴 무결성 성공 잎 스프레이 MS, 후속 형태학 및 현미경 검사6에 대 한 허용 되는 보존 되었다. 또한, 공장 샘플에 외 인 화합물도 감지할 수 있습니다. 농약 (acetamiprid, diphenylamine, imazalil, linuron, 및 thiabendazole) 수 껍질 또는 과일과 야채9의 펄프에서 발견 되었습니다. 이러한 연구와 많은 다른 다양 한 특정 목적을 위한 잎 스프레이 MS의 유틸리티를 표시는, 상세한 프로토콜 하지 이전 보고 되었습니다.

여기, 프로토콜 설명 방법 특정 조직에 대 한 또는 화합물의 최적화에 집중 하지 않습니다. Mesembrine 알 카 로이드에서 Sceletium tortuosum (나) N.E.Br (Aizoaceae)의 탐지 종족, 조직에 대 한 리프 스프레이 MS 실험을 설정할 때 수행 해야 하는 필요한 최적화 대책을 논의 하기 위해 예제로 사용은 오히려, 또는 처음으로 compound(s)입니다. S. tortuosum 는 남아 프리 카 공화국의 반건조 Karroo 지역에 즙이 발병입니다. San의 전통 의학 및 코 코 사람들, 식욕과 갈증을 억제 뿐만 아니라 그것의 정신 및 진통 효과14,15에 관해서는 위해 이용 되었다. 현재, 표준화 된 추출 물 정신병과 신경 심리적 장애16,17의 치료에 사용 됩니다. 관심의 주요 화합물에는 알칼로이드 mesembrine와 그 파생 상품, 어떤의 대부분은 또한 관련된 Sceletium15에 발견 포함 됩니다. S. tortuosum 의 야생 및 재배 인구는 mesembrine alkaloids의 가변 농도 따라서 품질 관리 도전18을 제시. Mesembrine 알 카 로이드, 잎 스프레이, MS 등의 급속 한 탐지 하는 방법 Sceletium 제품 모니터링에 유용할 수 있습니다. 때문에 이전에 잎 스프레이 MS 기술에 대 한 더 자세한 시각적 실험 프로토콜 왔다, 우리는 S. tortuosum의 예를 사용 하 여 메서드를 보여주는 것입니다 다음 설명: nanospray 소스 수정에 선택 및 식물 조직의 준비, 데이터 수집, 결과의 해석 및 MS 매개 변수의 최적화.

Protocol

1. 잎에 대 한 Nanospray 소스 수정 스프레이 MS 잎 스프레이 MS에 대 한 수정된 nanospray 소스를 사용 합니다. 으로 유체 구성 잎 스프레이 MS, 소스에서 LC 프로브를 제거 하 여 소스를 수정 합니다. 조립 잎 스프레이 MS 철사를 소스에 연결에 대 한 적절 한 핀 식물 조직에는 전압을 적용 됩니다. 솔더 핀 절연된 전선;의 한쪽 끝을 솔더 와이어의 반대쪽 끝을 클램프.참고: 클램프 (악어 클?…

Representative Results

10 주 후 발 아, 갓 수집 온실 재배 S. tortuosum 단풍 잎 스프레이 MS에 의해 분석 되었다. S. tortuosum 에서 대사 산물을 검출 하기 위한 실험 워크플로 MS는 그림 2에 나와 있는 잎 스프레이 사용 하 여 나뭇잎. 잎 선정, 테이퍼 끝 포인트를 형성 하는 얇은 스트립으로 잘라 되었고 잎 스프레이 MS 와이어 클램프 기구와 고정. 식물 조직 이온 입구?…

Discussion

이 프로토콜의 성공적인 사용은 식물 종, 조직 유형, 및 관심의 대상 compound(s)에 대 한 다양 한 단계의 최적화에 의존합니다. 프로토콜에서 설명 하는 매개 변수는 좋은 시작 지점을 제공 합니다. 필요가 다음과 같은 실험 결정을 만든 테스트: 여부 사용 (1) 절단 또는 포경된 조직 (2) 용 매 없는 용 매, 사용 하는 (3) 용 매 그리고 어떤 볼륨, (4) 이온 입구에서 조직의 거리 있어야 합니다 (5) 전압 진폭….

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

이 작품은 NSF 식물 게놈 연구 프로그램 그랜트 IOS-1238812와 박사 친목 생물학 IOS-1400818에 의해 투자 되었다. 작품 또한 캐서린 A. Sammons에 몬산토 대학원 학생 친교에 의해 투자 되었다. 풀브라이트 아프리카 연구원 학자 프로그램 (2017-2018) Nokwanda P. Makunga에 게 수 여 하는 자금에 대 한 감사입니다. 우리는 크게 제시카 Prenni에서 nanospray 소스의 기부와 콜로라도 주립 대학에서 Proteomics, Metabolomics 시설 주셔서 감사합니다.

Materials

Conn Pin Digi-Key elctronics  WM2563CT-ND pin will insert into Thermo Scientific  source to provide voltage 
small clamp Digi-Key elctronics  314-1018-ND CLIP MICRO ALLIGATOR COPPER 5A
large clamp Digi-Key elctronics  290-1951-ND ALLIGATOR CLIP NARROW NICKLE 5A
Heat shrink Digi-Key elctronics  Q2Z1-KIT-ND to cover soldering joints 
NSI source Nanospray Ion Source Thermo scientific NA Another brand will work if you are not using a Thermo instrument
Q Exactive- hybrid quadrupole Orbitrap Thermo scientific NA Another brand will work if you are not using a Thermo instrument
Tune Software Thermo scientific Another brand will work if you are not using a Thermo instrument
Xcalibur Software Thermo scientific
Plant of interest – S. tortousum

Riferimenti

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Citazione di questo articolo
Freund, D. M., Sammons, K. A., Makunga, N. P., Cohen, J. D., Hegeman, A. D. Leaf Spray Mass Spectrometry: A Rapid Ambient Ionization Technique to Directly Assess Metabolites from Plant Tissues. J. Vis. Exp. (136), e57949, doi:10.3791/57949 (2018).

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