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植物バイオマスは、バイオ燃料の生産に使用できる主要なカーボンニュートラルな再生可能な資源です。植物バイオマスは、主に細胞壁、リグノセルロースと呼ばれる構造的に複雑な複合材料で構成されています。ここでは、壁由来の炭水化物の含有量と組成の包括的な分析のためのプロトコルについて説明します。
産業と社会のための再生可能エネルギー、カーボンニュートラル、そして持続可能な原材料の必要性は、21世紀の最重要課題の一つとなっている。これは輸送用液体燃料の生産のための工業用原料としての植物製品の使用に関心を再燃させたている
1。細胞壁の分離
2。マトリックス多糖類組成
このメソッドは本質的にAlbersheim 1によって公表された方法を変更したものです。
3。結晶セルロースのコンテンツ
このメソッドは本質的にUpdegraf 8で記述されています。隔離された細胞壁物質(1を参照)または既に2M TFA(2.8参照)のどちらか、残りのペレットすぐに酸処理後の(2.8参照)またはTFAで処理されている壁材:この手順のための出発物質は数多くあります2 - プロパノールで洗浄し、乾燥されたペレット、。
4。代表的な結果
壁の解析の例を図2に示す。この場合にはポプラの幹(木)は、プロトコルのセクションで概説、様々な手順で分析した。行列POlysaccharide組成物を植物細胞壁における典型的な砂糖の存在を識別する例のクロマトグラムで強調表示されている、フコース、ラムノース、キシロース、アラビノース、ガラクトース、マンノースとグルコース(および内部標準イノシトール)。高キシロースの含有量によって示されるようにポプラの主要なヘミセルロース成分はキシランである。しかし、これらの糖の存在量は、原料のused4によって異なります。この分析でグルコースは、ヘミセルロースのキシログルカンとアモルファスセルロースから導出されます。分析によるデータは、モル%またはUG / mgの壁材(または乾燥重量)として提示することができます。結晶セルロースの含有量は自明である、一つの壁乾燥重量の20〜50%の間の値を期待することができます。ここに示された結果に基づいており、パートI3にポプラ材のリグノセルロース系組成は21%のリグニン、30%のヘミセルロース、および41%の結晶セルロースである。残りは灰になる。
図1:。リグノセルロースの分析の概要細胞壁(リグノセルロース)は、原油乾燥植物材料から分離されています。壁材は、アリコートに重み付けをし、様々なアッセイのために分割されます。マトリックス多糖組成物は、弱酸(2M TFA)と壁材を扱う彼らのアルジトールアセテートに結果の可溶化単糖類を誘導体化し、GC - MSによる分析の後に確立されます。弱い酸処理の残渣を背後のみ不溶性crystllineのセルロースを残し、いわゆるアップダグラフの試薬で洗浄する。セルロースを硫酸で溶解し、グルコースの含有量を決定する比色分析によって定量化される。パートI 3で説明したように並行して、リグニンの含有量と組成を決定することができます。
図2:ポプラ( ポプラtremoloides)からポプラ樹木木材チップの包括的なリグノセルロースの分析は、記載されたプロトコールを行った。
左上:マトリックス多糖組成物;フコースフコース、RHAラムノース、荒アラビノース、キシロースXYL、マンノースマン、ギャルガラクトース、グルコースのグルコース、イノシトール内部標準。
記載された方法は、リグノセルロース系植物バイオマスの組成の迅速な定量的評価を有効にしてください。方法は、すなわちマトリックス多糖類ヘミセルロースの糖組成、結晶セルロースの含有量を含むような材料の組成の決定が可能になります。お一人様、様々な分析手法のスループットが異なります。ここに記載されているプロトコルを使用して、20サンプルは、結晶セルロースの含有量のための行列の多糖組成物および30で処理することができます。データに最適な原料作物の定量的な性質のために、様々なまたは遺伝子型は、バイオ燃料生産のためのその適合性の観点で評価することができる。
私たちは、優れた技術サービスとジョンラルフ、貴重なアドバイス、ディスカッション、およびポプラの木のサンプルのウィスコンシン大学のマシューロバートウェザーに感謝しています。この作品は、化学科学、地球科学およびバイオサイエンス部門、基礎エネルギー科学、科学局、米国エネルギー省(受賞なし。DE - FG02 - 91ER20021)と米国エネルギー省(DOE)による五大湖のオフィスによって資金を供給されたバイオエネルギー研究センター(DOE科学BERオフィスDE - FC02 - 07ER64494)。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Trifluoroacetic acid | Sigma-Aldrich | T6508 | |
myo-Inositol | Sigma-Aldrich | I5125 | |
Sodium Borohydride | Sigma-Aldrich | 213462 | |
Pyridine | JT Baker | 3348-01 | |
Acetic Anhydride | Sigma-Aldrich | 320102 | |
Spectromax Plus 384 | Molecular Devices | Plus384 | |
GC-MS | Agilent Technologies | 7890A GC/5975C MSD | |
5.5mm Stainless Steel Balls | Salem Ball Company | (N/A) | |
96 well plate heat spreader | Biocision | Coolsink 96F | |
Retsch Mill | Qiagen | TissueLyser II | |
Heating block | Techne | Dri-block DB-3D | |
Sample concentrator | Techne | FSC400D |
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