אברי הצמח אוויר מוגנים על ידי לציפורן, הרכבה סופראמולקולרית biopolyester שעווה. אנו מציגים פרוטוקולים כדי לפקח על הסרת סלקטיבי של EPI-ושעוות intracuticular מ cuticles פירות עגבניות על סולמות מולקולרית מיקרו ידי NMR מצב מוצק וכן במיקרוסקופ כוח אטומי, בהתאמה, על מנת להעריך את יכולת cross-linking של biopolyesters cuticular מהונדסים.
לציפורן, שכבת מגן הידרופובי על החלקים אוויר של הצמחים היבשתיים, משמש כמחסום מגן צדדי מדגיש ביוטיים אביוטי שונים וכן מסדיר זרימת מים מן הסביבה החיצונית. 1 biopolyester (cutin) וארוך (שרשרת חומצות שומן שעוות) יוצרים את המסגרת המבנית העיקרית של לציפורן, על שלמות תפקודית של שכבת cuticular תלוי השכבה החיצונית "epicuticular", כמו גם את תערובת המורכבת biopolymer cutin ו 'intracuticular של שעוות 2 במסמך זה, אנו מתארים פרוטוקול מקיף. כדי לחלץ שעוות ממצה של עגבניות מסחרי (Solanum lycopersicum) cuticles פירות או להסיר שעווה epicuticular ו intracuticular ברצף סלקטיבי מורכב מ לציפורן. השיטה של Jetter ו שפר (2001) הותאם להפקת בשלבים של שעוות epicuticular ו intracuticular מ לציפורן פירות. 3,4 כדי לפקח עלתהליך של הסרת שעווה רציף, מצב מוצק בין הקיטוב קסם זווית-ספינינג (CPMAS) 13 C NMR ספקטרוסקופיה שימש במקביל במיקרוסקופ כוח אטומי (AFM), מתן מולקולרית ברמת פרופילים מבניים של חומרים בתפזורת משלימים מידע על הטופוגרפיה microscale וחספוס של פני השטח cuticular. כדי להעריך את היכולות cross-linking של cuticles dewaxed של wild-type ו יחיד הגן פירות מעובדים עגבניות מוטציה, MAS 13 C NMR נעשה שימוש כדי להשוות את הפרופורציות היחסיות של aliphatic מחומצן (CHO ו-CH 2 O) moieties כימיים.
Dewaxing ממצה על ידי מיצוי Soxhlet בשלבים עם פאנל של ממיסים של הקוטביות משתנה מספק אמצעי יעיל לבודד moieties שעווה על בסיס המאפיינים הידרופובי של aliphatic שלהם ומרכיבים ארומטיים, תוך שמירה על המבנה הכימי של biopolyester cutin. מיצוי מכני של שעוות epicuticular ו Seleהסרת ctive של שעוות intracuticular, כאשר בפיקוח על ידי שיטות פיזיות משלימים, מספק אמצעים חסרי תקדים כדי לחקור את מכלול לציפורן: גישה זו חושפת את הארגון סופראמולקולרית אינטגרציה מבנית של סוגים שונים של שעווה, הארכיטקטורה של מטריקס cutin שעווה, וכן חומר כימי ההרכב של כל מרכיב. בנוסף, מצב מוצק 13 C NMR מגלה הבדלים במספרים היחסיים של CHO ו-CH 2 moieties הו כימיים עבור פירות אדומים wild-type ו מוטציה עגבניות בשלות. את שיטות תמ"ג מציעים כלים יוצאי דופן כדי טביעות אצבע המבנה המולקולרי של חומרים cuticular כי הם לא מסיסים, אמורפי, ו הטרוגנית מבחינה כימית. כטכניקה קרקע סלקטיבית לא פולשנית הדמיה, AFM מספק אמצעי יעיל וישיר לחקור את הארגון המבני של האסיפה cuticular בהיקף ננומטר-מיקרומטר אורך.
פרוטוקולים שתוארו לעיל מאפשרים אפיון מולקולרית microscale מפורטת של חומר צמחי מורכבת סורר ללא צורך פירוק כימי הרסני. כדי לחקור את השילוב של biopolyester cutin עם שומנים שונים (שעווה) השולטים הארגון המבני של האסיפה cuticular, 10 קיימנו פיקוח הליכים להסרת סלקטיבית של שעוות epicuticular ו intracuticular מתערובת cuticular הטרוגנית. מצב מוצק 13 C NMR נעשה שימוש כדי לאמוד החילוץ של רכיבים מולקולריים שעווה, וכן במיקרוסקופ כוח אטומי שימש לבחון שינויים מקבילה חספוס פני השטח. 6,11 להשוות את cross-linking היכולות של cutins מן הגן, אחת מעובדות wild-type ו פירות עגבנייה מוטנטים, מצב מוצק 13 C NMR שימש גם כדי להעריך את היחס בין CHO ו-CH 2 O moieties כימיים.
מספר תכונת עיצובים של פרוטוקול זה בולטים. כמו חומרי שעווה תקיף מגוון רחב של שומנים, טיפול לציפורן פירות עם סדרה של ממסים שיש קטבים מסתעף הוא חיוני על מנת להשיג dewaxing ממצה. בנוסף, זמן dewaxing יכול לנוע בין 8 שעות ל -24 שעות בהתאם לאופי של דגימות לציפורן. כדי לחלץ שעוות epicuticular בעקביות לציפורן פירות שלמים, חובה ליישם ציפוי דבק באופן אחיד על פני השטח.
מצב מוצק CPMAS 13 C NMR 12 היא שיטה מהירה איכותית לזיהוי רכיבים מבניים שונים של צמחים biopolymers הטרוגנית מאוד מסיס תוך שמירה על המאפיינים הפיזיים מוצאם; 13 NMR המסורתית פתרון של מדינה יכול לשמש גם כדי לאפיין את תערובות שעווה שחולצו. אם הערכה כמותית של קבוצות פונקציונליות הרצוי עבור פולימרים צמחיים שלמים, 5 באיכות גבוהה קיטוב ישיר קסם זווית ספינינג (ד 'PMAS) 13 C NMR 5,14 צריך לשמש כאמצעי משלים. Quantitation מדויק של קבוצות פונקציונליות דורש אופטימיזציה זהירה של פעמים למחזר, דופק אורכי עירור ואת העוצמה של decoupling heteronuclear. 15 decoupling heteronuclear ניתן להגדיר כוח H 1 בתחום החל kHz 50 עד 185 kHz באמצעות 16 או TPPM עמוד השדרה 7 מתודולוגיות. בנוסף פרמטרים אלה, את הרגישות של המדידות CPMAS תלוי זמן ספין המנעול הרטמן, האן במצב תואם. 15 במקום CPMAS מסורתיים, ramped-משרעת CP (Ramp-CP) הטכניקה ניתן ליישם על מנת למקסם את הצלב הקיטוב, יעילות על ידי שינוי האמפליטודה 1 H באופן ליניארי (~ 20-50%) או בנקודת השקה תוך שמירה על משרעת של כוח C 13 בשדה קבוע בתקופה ספין המנעול (או להיפך). 17,18 בביצוע מדידות CPMAS ב מינימום של RO 2 שונהTor-ספינינג תדרים חובה להבחין sidebands ספינינג מן פסגות רפאים העיקריים.
במקביל מדידות שנערכו AFM במצב מגע לאפשר הדמיה ישירה של מצב פני השטח לציפורן עם מהירויות סריקה גבוהות ברזולוציה גבוהה, 19 למשל במהלך הסרת רציפה של המרכיבים דונגי. הפעלה ב AFM הקשה (ללא מגע) במצב ניתן להשתמש כתחליף לאפיון פני השטח של חומרים עדינים "רכים" צמחים, נמנע נזק אפשרי בשל (גזירה) כוחות בצירי גירוד של מדגם השטח. 5,20 בכל מקרה , רכישה רציפה של מספר רב של תמונות של נקודה על פני השטח משמש לזיהוי נזק לפני השטח בשל "החללית על פני קרום אינטראקציות" במדידות AFM. 6,21 עבור שחזור אופטימאלי, בדיקות AFM עם קבועי קפיץ מתאים משטחים רכים cuticular צריך להיות שימוש ולאחר קביעות של טמפרטורה ולחות יש לשמור. 6,15,20 </sאת> בעוד התמ"ג של מצב מוצק מציע הפרופיל המולקולרי של ההרכב הממוצע (בתפזורת) נכסים cuticles פירות עגבניות, הדמיה כוח אטומי מספק בדיקה פולשנית משלימה 22,23 למעקב אחר הטופוגרפיה משטח של מכלולים אלה macromolecular מורכבים להפליא. 1,2
The authors have nothing to disclose.
עבודה זו נתמכה על ידי הקרן הלאומית למדע של ארה"ב מענקים # MCB-0741914 ו MCB-0843627, תמיכה תשתית נוספת נמסר במכללת ניו יורק על ידי המכונים הלאומיים לבריאות 2 RR03060 G12-26 של המרכז הלאומי למשאבי מחקר. אנו בתודה להכיר JKC רוז קבוצת במחלקה לביולוגיה באוניברסיטת קורנל הצמח למתן M82 (סוג בר) ו CM15 (מוטציה) cuticles עגבניות. אנו מודים לד"ר Spyros Monastiriotis מקבוצת הנדסה כימית CCNY של פרופ 'אלכסנדר Couzis לעזרה נדיבה עם הניסויים AFM. אנו מודים לגב 'לורן Gohara לתמיכה עיצוב גרפי.
Name of the reagent | Company | Catalog no. | Comments |
Sodium acetate trihydrate | Sigma-Aldrich | S8625-500G | |
Pectinase | TCI America | P0026 | EC 3.2.1.15; 10 U ml-1, store in refrigerator |
Cellulase | Sigma-Aldrich | C1184-100KU | EC232.734.4; 1.3 units/mg, store in refrigerator |
Glacial Acetic acid | Sigma-Aldrich | A9967 | |
Sodium azide | Sigma-Aldrich | S2002-100G | Extremely hazardous |
Incubator/shaker | New Brunswick Scientific Co. | Model No.G24 | MFG No.M1036-000G |
Vacuum Oven | Precision Scientific | 31566 | |
Variac Controller | |||
Sintered glass thimble (85 mm/25mm) | VWR | 89056 | |
Disposable extraction thimble ( 80 mm/ 25 mm) | VWR | 28320 | |
Methanol | VWR | EMD-MX0485-7 | |
Glass wool | VWR | RK20789 | |
Aluminum foil | Fisher | 01-213-100 | |
Tweezers | VWR | 82027-452 | |
Chloroform | VWR | EM-CX1050-1 | |
Hexane | Fisher Scientific | H302-4 | |
Nitrogen gas | |||
Parafilm | VWR | 52858 | |
Paper towels | VWR | 89002-984 | |
Kim wipes | VWR | 21905-026 | |
Gum arabic | Sigma | G9752 | |
1.6 mm fastMAS zirconia rotor | Varian (Agilent) | ||
NMR spectrometer | Varian 600 NMRS | standard bore magnet | |
Glycine | Sigma-Aldrich | 50046 | Model compound for CPMAS |
Glutamine | Sigma-Aldrich | 49419 | Model compound for CPMAS |
Adamantane | Sigma-Aldrich | 100277 | To calibrate 90° pulse in NMR |
Multimode Scanning Probe Microscope (Nanoscope IIIA) | Digital Instruments (Bruker AXS) | ||
Nanoscope software | Digital Instruments (Bruker AXS) | Version 5.30r3sr3 (2005) | |
AFM probe (Nonconductive silicon nitride tip) | Veeco (Bruker AXS) | Model NP-20 | |
Light microscope | Digital Instruments | ||
Magnetic puck | Digital Instruments | ||
Double sided tape | VWR | ||
Fruit Peeler | |||
Büchner funnel | VWR | 89038 |