עובדים מינור של המין נמלה Colobopsis explodens ביתר כדי לבודד את התוכן כמו שעווה המאוחסן שלהם מאגרים בלוטת mandibular מתעצם הממס-מיצוי הבאים וניתוח על ידי גז כרומטוגרפיה-ספקטרומטריית. ביאור וזיהוי של המרכיבים נדיף בתוכנות קוד פתוח MetaboliteDetector מתואר גם.
המטרה של כתב יד זה היא להציג את פרוטוקול המתאר את הניתוח metabolomic אפור פרווה “מתפוצץ הנמלים” השייך לקבוצת Colobopsis cylindrica (COCY). למטרה זו, המין דגם explodens ג הוא בשימוש. נמלים השייכים קאסטה עובד קטין בעלי בלוטות mandibular מתעצם ייחודי (המקלעים). בקרב טריטוריאלית, הם משתמשים התכנים צמיגה מאגרי מוגדלות בלוטת הלסת שלהם (MGRs) להרוג יצורים פרוקי רגליים המתחרה באופייני אובדניות ‘פיצוצים”מאת קרע מרצון של בעור gastral (autothysis). אנו מראים את הקרע של העובד נמלים ממין זה על הבידוד של החלק gastral של התכנים MGR דמוי שעווה, כמו גם פירוט הצעדים הנדרשים הדרושים עבור הממס-מיצוי של תרכובות נדיפות כלולות בו בגז עוקבות כרומטוגרפיה-ספקטרומטריית (GC-MS) ניתוח וזיהוי בשם של מטבוליטים הכלול התמצית. ההליך ניתוח מבוצע בתנאים מקורר, ללא השימוש בכל ניתוח בופר כדי למזער את השינויים בהרכב הכימי של התכנים MGR. לאחר החילוץ ממס מבוסס של מטבוליטים נדיף הכלולים בו, מוצגים הצעדים הדרושים לניתוח הדגימות באמצעות נוזלי-הזרקת-GC-MS. לבסוף, עיבוד נתונים וזיהוי מטבוליט בשם עם השימוש של תוכנת קוד פתוח מוצג MetaboliteDetector. עם גישה זו, יצירת פרופיל וזיהוי של מטבוליטים נדיף ב MGRs של נמלים השייכים COCY הקבוצה באמצעות GC-MS, התוכנה MetaboliteDetector להיות אפשרי.
המטרה הכוללת של זרימת העבודה המוצגת כאן היא החקירה כללי של יצירות כימיות הפרשות של חרקים. הדבר נעשה במטרה העיקרית שחקרתי את התפקידים האקולוגיים של הפרשה כולה, או של יחיד תרכובות הימנו. יתר על כן, אנו מעוניינים לחקור את מסלולים מטבוליים המשמשים כבסיס תרכובות שנמצאו ההפרשות המתאימות. במיוחד בלוטת התוכן של נמלים (דבוראים, Formicidae) השיגו עולה הריבית בשנים האחרונות, משום שהם מספקים מקורות של תרכובות ביו פוטנציאל הלא־נודע עד אז (דבקים, antimicrobials, וכו ‘)1, 2. עובד קטין נמלים של מינים אחדים השייכים COCY3,של קבוצה4 עשוי לספק תרכובות כגון הכלול שלהם MGRs מביצה אשר להאריך מן mouthparts5,גסטר6. כאשר מאוים על ידי אויבים בשם, מינורי עובדים של explodens ג7 , כמה הקשורות מינים יכול לעשות שימוש MGR שלהם תוכן בצורה יוצאת דופן: הם הקריבו את עצמם על ידי קריעה שלהם קיר gastral כדי להוציא את תוכן דביק MGRs מטען אל היריב, אשר האויב בשם נעצר, אולי אפילו למות5,6,8,9. מטרת הפיתוח והשימוש מהשיטות שהוצגו במסמך זה היה כדי לשפר את ההבנה של ההרכב הכימי ואת טבעה של המרכיבים רעילים באופן לא סופי של הפרשת זה נמלה.
למטרה זו, אנו מציגים עבור ניתוח explodens ג נמלים העובד כדי להשיג את החלק gastral של התוכן MGR שלהם כמו שעווה עם הממס-מיצוי הבאים וניתוח על ידי GC-MS פרוטוקול.
GC-MS ניתוח הוא אחת השיטות ומבוססת על פרופיל ועל זיהוי של מטבוליטים נדיף (volatilome) מפני חרקים. Analytes הטיפוסי עניין בנמלים כוללים פחמימנים cuticular10, semiochemicals11, באופן כללי, תרכובות עם פעילות ביולוגית12. ניתן לקבל דוגמאות חיות שלם או חלקי גוף ונוזלים מבודדים באמצעות ניתוח של חרקים13,14. טכניקות להכנת מדגם כוללים חילוץ של מטבוליטים כלולות בו עם השימוש בממיסים14 או קראוון-מוצק-שלב-microextraction (HS-SPME)15.
ללימודים metabolomic, זה חיוני כי הדגימות מוקפאים במהירות ישירות לאחר דגימה, על מנת לצמצם לשינויים כימיים בהרכב וכמות של תרכובות. הנמלים נעשה שימוש במחקר זה נהרגו על ידי הקפאה מהירה באתר בתוך תיק מגניב ממולא חבילות קר בהקפאה עמוקה. הדגימות אוחסנו ואז במקפיא-20 ° C באמצעות מונחי-מחולל חשמל, לפני שהם מועברים למעבדה בקרח יבש. ההליך לנתיחה המובאת כאן מציעה את האפשרות לבודד MGR תוכן ללא ניתוח כל נמלה או את גסטר בכללותה, כפי שנהגו לעשות לפני17,16,מינים COCY שונים18. יתר על כן, הפרוטוקול הציג גם מאפשרת גישה ישירה וניתוח של בלוטות, רקמות, כמו ארס בלוטת (VG)5,8, של דופור בלוטת (ג’י)8או המעיים במחקרים ביולוגיים אחרים, או שמסביב בדוק אם אפשרי קרוס-מציג הציג במהלך הטיפול או לקרע של הנמלים. כדי למזער את השינויים בהרכב הכימי של התכנים MGR במהלך ניתוח, דגימות שהביקושים או באמצעות שימוש בכימיקלים, תהליך ניתוח היה מותאם יבוצע על חבילת קר (-20 ° C), ללא שימוש כלשהו מאגרים נוספים, פתרונות כביסה, או ממיסים. הדגימות להשיג באמצעות שיטה זו מתאימים לענות על שאלות כמותיים.
ניתוח נתונים לצורך ביאור מטבוליט בשם וזיהוי מתבצעת באמצעות תוכנת קוד פתוח MetaboliteDetector19, אשר פותחה לניתוח אוטומטי של נתונים מבוססי-GC-MS גליקומיקס. זה יזהה יון בודד פסגות נוכח chromatograms, מבצעת צעד deconvolution, תמציות ספקטרום המוני deconvoluted של תרכובות כימיות הכלול הדגימות שנותחה. זיהוי בשם של תרכובות עם MetaboliteDetector מבוסס על מדד השמירה נחוש (RI; Kovats רי יכול להיות מחושב באופן אוטומטי על ידי התוכנה) כמו גם הדמיון של ספקטרום המוני deconvoluted. אר אי ההתאמה ספקטרלי גורם יכול להיות הצלבת נגד או ספריות ההפניה הקיימת (זה יכול להיות מיובאים, אם הם בתוך התבנית הנפוצה NIST), או ספריה הוקמה. זאת בהתאם להנחיות לזיהוי (בשם) מתחם הציע, למשל, על ידי כימי ניתוח עובד קבוצה (CAWG) של גליקומיקס סטנדרטים יוזמה (MSI), שם לפחות שני נתונים עצמאי אורתוגונלית ביחס תרכובת אותנטי (כאן החזקת זמן (RT) /RI וספקטרום המוני) ניתח תחת בתנאים זהים ניסיוני מוצעים לפי הצורך כדי לוודא שאינם-רומן מטבוליט ההזדהויות20.
הניסוי מלאה מתנהל על התוכן MGR של המין דגם COCY explodens ג, אך השלבים לנתיחה ניתן להתאים גם לבודד את בלוטות אחרות נוכח גסטר נמלה. יתר על כן, בזמן שאנו מציגים עבור ניתוח מקיף של volatilome של התוכן MGR, החלקים כללית יותר של זרימת העבודה המתארת החילוץ, פרוטוקול GC-MS מדידה והערכה נתונים יכול לשמש גם לצורך ניתוח ו (בשם) זיהוי של מטבוליטים הפכפך באופן כללי.
מאז הניסויים המתוארים בכתב היד מתבצעת על חרקים, נדרש אישור לא אתית. עבודת שטח, דגימה של הנמלים, כמו גם את השימוש שלהם לפרסום הם בהתאם להנחיות המסדיר את הפרויקט הזה דרך את Universiti ברוניי דארוסלאם, מחקר של ברוניי, מרכז חדשנות, של ברוניי היערנות, ברוניי דארוסלאם דארוסלאם.
כתב יד זה, אנו מציגים פרוטוקול מלא לניתוח את volatilome של התוכן שנמצא את MGRs מביצה של explodens ג עובד קטין נמלים. מאז הנמלים המשמש כאן עשוי “להתפוצץ” והוצא את התוכן MGR שלהם בצורה לא מבוקרת כאשר נגע עם מלקחיים, מומלץ להשתמש בטכניקה אוסף “רכים” כפי שנמסרו על ידי העצמות חרקים (איור 1). עבור מינים מסוימים נמלה כולל נמלים COCY, ייתכן צורך להגביל את המספר המרבי של נמלים ליחידים חמישה לכל מבחנה 50 מ ל, שכן אחרת הרעלה עצמית של הנמלים (למשל, על ידי הצטברות של חומצה פורמית קראוון) עלולה להתרחש. עבור הקפאת הנמלים בשטח, שקית קריר ממולא בהקפאה עמוקה חבילות קר עשוי לשמש. צריך להיות קפוא והם מאוחסנים בתנאים מקורר (כגון: -20 ° C, הטוב ביותר ב-80 מעלות צלזיוס) במהירות הדגימות, אך לא מומלץ כדי להרוג, לאחסן את הנמלים חנקן נוזלי, שכן נזק מוגברת של בלוטות שלהם נצפתה בשיטה זו.
המתודולוגיה לנתיחה הציג מאגר – ו הממס נטול מתאים קבלת תוכן המאגר בלוטת mandibular דמוי שעווה, כמו גם בלוטות אחרות נוכח העובד קפוא נמלים. ניתוח volatilome של התוכן MGR של explodens ג, היבטים עיקריים כדי להיחשב במהלך ניתוח הם קירור רציפה של הנמלים (שלב 2.1.4) ומזעור קרוס-מציג של הדגימות MG בנוזלים אחרים בלוטת תוכן/נוכח גסטר נמלה (שלב 2.5, איור 4 ואיור 15). חלק ניכר של הנמלים קפואים עלולים להינזק, או בגלל הנמלים “התפוצצה” במהלך דגימה או נפגעו במהלך ההובלה על קרח יבש מאתר דגימה למעבדה. אם האזור גסטר שבור, הנמלים הללו אינם מתאימים לצורך ניתוח נוסף (איור 2C, יח). אם רק מחושים ברגליים הם חסרים או מנותקים, ניתן להשתמש הנמלים הללו עדיין לחילוץ של מונסיניור תוכן, ניתוח נוסף. מאז תכולת MGR מקורר explodens ג נמלים יש עקביות דמוי שעווה. זה ישר קדימה כדי לבודד אותם עם השימוש של מחטים לנתיחה (שלב 2.5 3E איור, איור 14). טיפול נוסף צריך להילקח תוך כדי טיפול MGR דביק את התוכן. הוא עלול לדבוק בכלום בא במגע פיזי עם זה, גם לעתים קרובות דוגלים המלקחיים לנתיחה, אשר מגביר את הסיכון של זיהום של דוגמאות אחרות. זה הכרחי רק לגעת בהם את התוכן MGR עם מחט לנתיחה ולהעביר אותו מיד לתוך הבקבוקונים זכוכית המשמש להפקת (שלבים 2.5 ו- 2.6). יתר על כן, מומלץ לנקות את הציוד לנתיחה בתערובת2O MeOH/H בעת מעבר בין נמלים או בלוטת-סוגים (שלב 2.8).
בלוטת התוכן של מינים אחרים נמלה עשוי להיות נוכח במצב נוזלי אפילו בזמן קירור עם חבילות קר. במקרה זה, בלוטת כולו כולל הקרום יכולים בהתחלה להיות מבודדת, ניקב לאחר מכן לקבל את התוכן. הפרשות נוזלים ניתן לקבל גם עם העזרה של פיפטות נימי משובחים. עם אורך גוף ממוצע כ 4-5 מ מ (ללא אנטנה), עובדים של explodens ג שייך מינים קטן יותר של קבוצת COCY. גסטר שלהם לעתים קרובות נפוח מונה כ 2-2.5 מ מ באורך ו 1-1.5 מ מ רוחב. העובדים של המין ידוע אז-המרחק הגדול של קבוצת COCY יכולים להגיע בגודל של בערך 8 מ מ אורך הגוף עם גסטר בגודל של 3 מ מ אורך ו- 2.5 מ מ רוחב. מאז הפרוטוקול מתאים גם לנתח ולחקור gasters בגודל זה שונה ונמלים בודדים COCY מינים, הכאן משמש כלי ניתוח, מיקרוסקופ, ייתכן שיהיה עליך להתאים אותן להיות ישימים עבור נמלים קטנים יותר או קטן יותר לאיברים. יתר על כן, מספר נמלים לדגימה אנליטית, ייתכן שיהיה עליך להיות מוגברת גם כן.
תוך כדי לנתח את הנמלה עבור התוכן MGR, זה קריטי שלא יגרמו נזק כלשהו בלוטות אחרות או המעיים – התכנים אשר עשויים קרוס-לזהם את המדגם (שלב 2.5, איור 4 ואיור 15). במקרה האופטימלי, אחרי החילוץ של התכנים MGR, די. ג’י, כמו גם VG בעליל נשמרים שלם (איור 4). מציג עם התכנים של DG, הממוקמת מתחת MGRs, קשים להימנע לחלוטין. סיבות לכך עשוי לכלול גם תקינות בלוטת שיבוש חלקית במהלך ההובלה על קרח יבש מהאתר הדגימה למעבדה. זה גם אפשרי DGs להינזק במהלך דגימה או בתהליך מתפוצץ, כמו שמנו לב עבור MGR במספר נמלים ובדוקים. מאחר שתוכן DG ניתן לנתח באותו האופן כמו MGR תוכן (סעיפים 3 ו- 4), התוצאות ניתן להשוות את הנתונים המתקבלים לאחר ניתוח של הדגימות תוכן MGR (סעיף 6). במקרה של מונסיניור תמציות תוכן המתקבל explodens ג נמלים, תרכובות הכלול גם די. ג’י להתחיל elute בסוף chromatogram (איור 12). כדי למנוע ספק DG תרכובות עבור MGR המרכיבים, יכולים להיות כלולים מטבוליטים בהתאמה ניתוח נוסף. ממחקרים על מינים אחרים נמלה זה ידוע כי DGs יכול גם מכילים תרכובות נדיפות (מאוד)1,24, אשר בדרך כלל elute בתחילת GC-chromatogram.
במחקרים קודמים, התמודדות עם ההרכב הכימי של תוכן MGR COCY נמלים, נמלים שלם או gasters כל שלהם היו שנותחה16,17,18,23, ואילו כאן MGR התוכן עצמם התקבלו באמצעות ניתוח של הנמלים.
ניתוח תוכן MGR ביתור מאפשר החוקרים לבצע מגוון רחב של מחקרים ביוכימיים, כולל זיהוי של מטבוליטים הכלולים בו. מאז המחקר שבוצעו כאן התמקד זיהוי המרכיבים נדיף הכלול את MGR של explodens ג, GC-MS נבחר לניתוח שלה (סעיף 4). בשביל זה, תמציות צריך אידיאלי נמדד מיד לאחר ההכנה או המאוחסנים ב- 80 ° C עד הניתוח. יצוין, כי אחסון (מורחבים) עלולה לגרום שינויים כימיים של תמציות (ראה הערות לאחר שלבים 3.3 ו- 4.2). מאז הריכוז של התכנים MGR עשוי לכסות טווח במספר סדרי גודל, ייתכן צורך לנתח תמציות MGR ב GC שונים לחלק יחסי. מאז המתחמים העיקריים שני בתוכן MGR תמצית של הנמלים נלקחה לצורך המחשה פרוטוקול גרם עמודה העמסת בעת פיצול יחס של 2:1 שימש דוגמה זו נותחו בפעם השנייה ביחס פיצול גבוה יותר של 50:1 (שלב 4.3.1.2and איור 5). קביעות הפרמטר GC-MS שהוצגו בסעיף 4 מתאימים נתונים שנוצרו עם התקני GC-MS המצוין בטבלה של חומרים. ליד calibrants רי (שלב 4.1.1), הממס-ריק (שלב 4.1.2) צריך גם להיות מנותח לזהות חפצים הלא-ביולוגיים, מזהמים במהלך ניתוח הנתונים הבאים. עבור זיהוי מטבוליט, חשוב גם למדוד את הסטנדרטים אותנטי של תרכובות המבואר מתחת לאותם תנאים GC-MS המשמשים לניתוח תמציות מדגם (צעדים 5.4.7and להלן). כדי לשפר את הדיוק והאמינות של הנתונים הסופי, מומלץ לנתח כל מדגם קטגוריות (הממס-ריק, RI calibrants, דוגמת תמציות, ותקני) בתוך אותו רצף מדידה. יתר על כן, צריך להיות מנותח הסטנדרטים אותנטי-ריכוז דומה לזה שנצפה על תמציות הדגימה. פעולה זו מסייעת לשפר את הדיוק של דמיון בין מדגם רגיל ספקטרה המונית, אשר יוביל לבסוף מטבוליט מוגבר ומשמעותי יותר ביאור/זיהוי וערכים RI. לשם כך, הסטנדרטים שוב ושוב נמדד באמצעות גורמים שונים פיצול.
עבור זיהוי מטבוליט, התוכנה מתוחכמים, MetaboliteDetector משמש להשוואה ספקטרה deconvolution ואת RI ספקטרה לספריית מיושמים NIST-גם לגבי הוקמה ספריה (סעיף 5). מומלץ להפעיל את MetaboliteDetector על 64 ביט מבוססת לינוקס מערכת הפעלה (למשל, קובונטו) וכדי להעתיק את שנוצר *. CDF קובצי נתונים (שלב 4.4) מהתקן אחסון נתונים יבילים לכונן הקשיח המקומי. MetaboliteDetector הוא מסוגל ייבוא נתונים גולמיים GC-MS בתבנית netCDF centroid או פרופיל. התוכנה של רוב המכשירים GC-MS אמור להיות מסוגל להמיר את הנתונים הגולמיים מוקלט תבנית זו19. לפני שמתחילים ניתוח הנתונים, מומלץ לקרוא את הספרות זמין עבור גירסאות קודמות של התוכנה MetaboliteDetector להכיר את התכונות ואת המשתמש הגרפי ממשק19,25, 26.
כיול RI, חישוב ערך RI עוקבות של הפסגות מתחם נוכח תמציות לדוגמה, משמש ספריה המכילה RIs וגם ספקטרום של רי calibrants (כאן, n-alkanes). ספריה כזה יכול להיות עצמי הוותיקה, או שישנו (‘CalibrationLibrary_Alkanes’) יכול להיות שהורדת27. ספריית ברירת המחדל שסופקו calibrant מכיל RIs spectra עבור n-alkanes ועד C09 C39 אשר נותחו כמתואר בסעיף 4. הספרייה שסופקו מאפשרת למשתמשים לעבוד עם גלאי מטבוליט להתחיל ישירות עם תהליך כיול של הנתונים שלהם. במידת הצורך, ניתן להאריך בספריה זו גם עם ערכים נוספים עבור עוד יותר alkanes. על סמך הדמיון של הפניה ואת RIs השפעול נגזר המוני ספקטרה (ראה צעד 5.3 ושלבי, איור 7, איור 8, איור 9), ביאור או זיהוי של תרכובות יכול להיות ביצעה (שלב 5.4 ושלבי, איור 11). חשוב גם כי לאחר עיבוד נתונים אוטומטי עם MetaboliteDetector, המשתמש לבדוק באופן ידני אם deconvolution האיסוף, ספקטרום שיא הנכון באמצעות בדיקת מסת ספקטרה הבסיסית של ‘משולש’ עבור כל תרכובת בשם עניין. יתר על כן, בהתאם את המכשור GC-MS קביעות הפרמטר המשמש עבור נתונים הדור, adaptions של ההגדרות MetaboliteDetector הציג ייתכן שיהיה צורך. התוכנה MetaboliteDetector הוא מסוגל לבצע פעולות רבות יותר יעיל מאשר להסביר את כתב היד, למשל, התצוגה של יון שחולצו הנוכחי (EIC) chromatograms, הייצוא של chromatograms. csv, אצווה אוטומטיות-כימות תרכובות, ועוד רבים.
פרוטוקול שהוצגו בכתב יד זה יכול לשמש הצעה עבור ניסויים המבוצעת על ידי חוקרים אחרים התמקדות בידוד של בלוטות או בלוטת התוכן של חרקים, ניתוח volatilome, כמו גם מטבוליט זיהוי.
The authors have nothing to disclose.
מימון למחקר זה הושג דרך וינה מדע טכנולוגיה קרן (WWTF) LS13-048 אל קצר הסיפור. תודה מיוחדת ללכת דוידסון וו דיאן (אוניברסיטת יוטה; עכשיו בדימוס) עבור שיתוף הידע שלה אודות הנמלים COCY אפור פרווה איתנו. אנחנו מעריכים הממשלים של קואלה Belalong שדה לימודי מרכז (KBFSC), Universiti ברוניי דארוסלאם (UBD) לאישור הפרוייקט, כמו גם של ברוניי היערנות, של ברוניי ומחקר מרכז חדשנות הרשאה לאסוף נמלים, אישור, הנפקת היתרי יצוא. תודה מיוחדת לך לצוות UBD, KBFSC, במיוחד בת החודש מוחמד בן עבדאללה Li קטן Chua טדי, Masnah Mirasan, Rafhiah עליזה ליבנה, Roshanizah Rosli, מיכאל Rodzay, מיי צ’ין צ’אן, Tennakoon קושאן על הקלת המחקר שלנו.
Tube 50 ml, 115 x 28 mm, flat/conical base PP | Sarstedt | 62,559,001 | see Figure 1 in manuscript |
PVC Tubings | Rehau | 290 4489 | see Figure 1 in manuscript |
Mesh, stainless steel, 0.63 mm mesh size | Antstore | 1000378 | see Figure 1 in manuscript |
Freezer | Severin | KS 9890 | -20 °C or lower |
polystyrene foam box, inner dimensions 155 mm x 100 mm x 45 mm | Thorsten Koch | 4260308590481 | |
Petri dish, glass, 100 mm x 15 mm | Aldrich | BR455742 | |
Cold pack 150 mm x 100 mm | Elite Bags | 1998 | freeze to -20 °C |
Bucket with crushed ice | |||
1.5 mL Short Thread Vials, 32 x 11.6 mm, clear glass, 1st hydrolytic class, wide opening | La-Pha-Pack | 11090500 | |
Screw caps for 1.5 mL Short Thread Vials, closed, Silicon white/PTFE red septum, 55° shore A, 1.0 mm | La-Pha-Pack | 9151799 | |
Stereomicroscope | Bresser | 5806100 | |
Forceps, Superfine Tip curved | Medizinische Instrumente May, Norman May | PI-0005B | |
Forceps, Superfine Tip straight | blueINOX | BL-3408 | |
Dissection needle 140 mm, pointed, straight | Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH | 1110301 | |
Methanol, LC-MS CHROMASOLV, Honeywell Riedel-de Haën | fisher scientific | 15654740 | |
Distilled water | |||
Rotizell-Tissue-Tücher | Carl Roth GmbH + Co.KG | 0087.2 | |
Acetic acid ethyl ester ROTISOLV ≥99,8 % | Carl Roth GmbH + Co.KG | 4442.1 | freeze to -20 °C |
Vortex Genie 2 | neoLab | 7-0092 | |
0.1 mL micro-inserts for 1.5 mL Short Thread Vials, 31 x 6 mm, clear glass, 1st hydrolytic class, 15 mm tip | La-Pha-Pack | 06090357 | |
Screw caps for 1.5 mL Short Thread Vials, with hole, RedRubber/PTFE septum, 45° shore A, 1.0 mm | La-Pha-Pack | 9151819 | |
Alkane standard solution C8-C20 | Sigma-Aldrich | 04070 | |
Alkane standard solution C21-C40 | Sigma-Aldrich | 04071 | |
n-Hexane SupraSolv | Merck | 104371 | |
GC-autosampler, e.g. MPS2XL-Twister | Gerstel | ||
Agilent Gas chromatograph 6890 N | Agilent | ||
Gooseneck splitless Liner | Restek | 22406 | |
Helium (5.0 – F50) | Messer | 102532501 | |
GC capillary column HP-5MS UI 30 m × 0.25 mm ×0.25 µm | Agilent | 19091S-433UI | |
Agilent Mass Selective Detector 5975B | Agilent | ||
MSD ChemStation Data Analysis Application software | Agilent | ||
MetaboliteDetector software (3.1.Lisa20170127Ra-Linux) | Hiller K | download from: http://metabolitedetector.tu-bs.de/node/10 | |
Calibration Library for MetaboliteDetector | Hiller K | download from: http://metabolitedetector.tu-bs.de/node/10 | |
MD Conversion Tool for NIST-library | Hiller K | download from: http://metabolitedetector.tu-bs.de/node/10 |