Method Article
ביומסה הצמח הוא משאב מרכזי פחמן ניטרלי מתחדשת שיכול לשמש לייצור דלק ביולוגי. ביומסה הצמח מורכב בעיקר קירות התא, חומר מרוכב מורכבות מבנית כינה lignocellulosics. כאן אנו מתארים פרוטוקול לניתוח מקיף של התוכן הרכב ליגנין polyphenolic.
הצורך מתחדשת, פחמן ניטרלי, וחומרי גלם לתעשיית קיימא והחברה הפכה להיות אחד הנושאים הדחופים ביותר של המאה ה -21. זה לעורר עניין מחדש השימוש במוצרים צמח כחומרי גלם לייצור תעשייתי של דלק נוזלי לתחבורה
1. קיר בידוד נייד
2. ליגנין תוכן
שיטה זו מבוססת על שיטת שדווחו על ידי Fukushima ו הטפילד 3.
3. ליגנין הרכב
שיטה זו אומצה משיטת שפורסם לאחרונה על ידי רובינסון מנספילד 5.
4. נציג תוצאות
דוגמה של ניתוח קיר מוצג באיור 2. במקרה זה צפצפה גזע (עץ) נותח על ידי נהלים שונים המתוארים בסעיף פרוטוקול. Chromatogram דוגמה הפרדת ליגנין רכיבים לאחר thioacidolysis ו-TMS derivatization מוצג. ברור, השפע היחסי של syringyl-(S), guaiacyl-(G), ו-p-hydroxyphenol (H) היחידות ניתן לקבוע. התוכן של ליגנין ברומיד אצטיל מסיסים הוא מובן מאליו, יש לצפות לערכים של בין 20-50% ממשקל קיר יבש. יש לציין כי ברומיד אצטיל לא solubilize כל ההווה ליגנין בקיר, וכי מידת solubilization יכול להשתנות בהתאם החומר. עם זאת, שיטה זו היא קלה יחסית לביצוע ומהירה והוא נותן קירוב מצוין של התוכן ליגנין בחומר lignocellulosic.
איור 1:. סקירה כללית של ניתוח lignocellulosic קירות התא (lignocellulosics) מבודדים מן החומר הגולמי צמח מיובש. החומר הקיר משוקלל מכן לתוך aliquots ו לחלק את מבחני שונות. חומר וול מטופל עם ברומיד אצטיל ואת ליגנין solubilized לכמת ידי ספקטרוסקופיה-UV. לקביעת הרכב ליגנין, חומר הקיר נתונה thioacidolysis. Phenolics solubilized לעבור derivatization TMS ולאחר מכן יכול להיות מופרדים לכמת ידי ניתוח GC-MS. הרכב פוליסכריד מטריקס פרוטוקול גבישי תוכן תאית נדון בחלק ב '2.
איור 2:. Lignocellulosic ניתוח מקיף של עץ צפצפה שבבי עץ של צפצפה (Populus tremoloides) נחשפו הפרוטוקולים תיאר.
Ligin הרכב; H p-hydroxyphenyl; G guaiacyl; S יחידות syringyl.
השיטות שתוארו לאפשר הערכה כמותית מהירה של תוכן ליגנין והרכב של ביומסה הצמח lignocellulosic. השימוש ברובוט iWall כ 350 דגימות הקרקע ניתן לוותר ליום. התפוקה של שיטות אנליטיות שונות לאדם משתנה. שימוש בפרוטוקולים המתואר כאן, 30 דגימות יכול להיות מעובד על תוכן ליגנין, ו -15 עבור הרכב ליגנין ליום. בשל אופיו הכמותי של הגידולים אופטימלי נתונים חומרי גלם, מגוון או גנוטיפים ניתן להעריך מבחינת התאמתם לייצור דלק ביולוגי.
אנו מודים מת'יו רוברט Weatherhead עבור שירות טכני מעולה ג'ון רלף, אוניברסיטת ויסקונסין עצה, דיונים חשובים, ואת מדגם עץ צפצפה. עבודה זו מומנה על ידי משרד האנרגיה האמריקני (DOE) Great Lakes Bioenergy Research Center (DOE BER משרד המדע DE-FC02-07ER64494) ועל ידי למדעי הכימיה, Geosciences ו Biosciences החטיבה, משרד האנרגיה של יסוד מדעי, משרד המדע , משרד האנרגיה של ארה"ב (ללא פרס. DE-FG02-91ER20021).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Hydroxylamine Hydrochloride | Sigma-Aldrich | 255580 | |
Acetyl Bromide | Aldrich | 135968 | |
Ethanethiol | Sigma-Aldrich | E3708 | |
Borontrifluoride diethyl etherate | Fluka | 15719 | |
N,O,-Bis(trimethylsilyl) acetimide | Fluka | 15241 | |
Dioxane | Sigma-Aldrich | 296309 | |
Spectromax Plus 384 | Molecular Devices | Plus384 | |
GC-MS | Agilent Technologies | 6890 GC/5975B MSD | (lignin composition) |
5.5mm Stainless Steel Balls | Salem Ball Company | (N/A) | |
96 well plate heat spreader | Biocision | Coolsink 96F | |
Heating block | Techne | Dri-block DB-3D | |
Sample concentrator | Techne | FSC400D |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved