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このプロトコルは、96サンプルのPモノエステル、Pのジエステルと無機P.アップが標準的な実験で一度に測定できるように土壌のリンを測定し、分類するためのマイクロプレートリーダーを利用して酵素加水分解のハイスループット法を説明します。
有機燐(P)は、分子の多くの種類は、環境試料1に存在します。彼らは比色試薬2,3と反応しないため、従来のPの測定は、これらの有機P化合物を検出しません。酵素加水分解は、(EH)正確に4,5の環境試料中の有機Pの形態を特徴づけるための新しい方法です。このメソッドは、リン- 31核磁気共鳴分光法(31 P - NMR)、高価であり、専門的な技術training6を必要とするメソッドによって精度に捏造されています。我々は、マイクロプレートリーダーシステム7にリンの3つのクラス(モノエステルP、ジエステルP及び無機P)を測定できる酵素加水分解法を適応している。このメソッドは、土壌、堆積物、肥料や、場合集中、水生サンプルでPの種を測定するために、高速で正確、手頃な価格とユーザーフレンドリーな手段を研究者に提供します。これは標準の実験室で行うことができる有機Pの形態と酵素不安定性を測定するための唯一のハイスループット法である。結果のデータは、システム栄養成分と富栄養化の可能性を研究する科学者に洞察力を提供します。
1。リン抽出
2。サンプルの抽出pHの調整
3。酵素のストック溶液の調製
4。 Pキャリブレーションカーブとコントロール
5。サンプル+酵素のインキュベーション
6。リリースおよび背景無機Pの比色測定
7。 P化合物の分類
8。代表的な結果:
比色化学後に96ウェルプレートの迅速な目視検査は、手順が正しく行われたか否かに手がかりを提供します。最初に確認することは板の側面のプロフィールをスキャンすることによって、各ウェル中の液体のレベルです。すべてのウェルに試薬を正確に275μLがあるはずです。次に、視覚的に三連のサンプルウェルと重複してキャリブレーションの井戸の色を検査する。これらの技術的複製は、青の同じ色でなければなりません。次のグルコース6リン酸を含む二つのウェルに検量線を適用し、それらが全体の抽出されたPは、ICP - OESまたは別の方法を用いて測定された後、これを用いて計算された合計Pが値を確認して無機Pの全10 nmolのリリースを確認してくださいプロトコルは、抽出されたPの量を超えないようにしてください。
注:スプレッドシート内の慎重なデータ管理は定量的なエラーを防ぐ助けになる。一度に数が多いに対処されるので、テンプレートを作成することは十分に費やした時間となります。
図1 8つのサンプル(行AH)と較正曲線(カラム11および12)の結果を示す96ウェルプレート。コントロールは列10になります。列1から3および4-6間の色の強度の増加は、列4-6と7月9日の間に、加水分解モノエステルのP化合物が原因である加水分解ジエステルのP化合物によるものです。
図2ハイスループット酵素加水分解を使用してバーモント州の土壌試料の0.25 M水酸化ナトリウム- 0.05MのEDTA抽出物中のPクラスの分布。エラーバーは標準偏差、n = 3のを示している。
まさにその性質によって、少量を使用して迅速な方法は、細心の注意が必要です。したがって、最も重要なステップは、プレート上にピペットのソリューションを含むものです。正確な、そして最も重要なことは、一貫性のあるピペットのテクニックは、このアッセイの成功に不可欠です。
水酸化ナトリウム- EDTAの抽出は、多くの試料のPの大部分は三つのクラスに特徴付けできるようになります:オルトリン酸、モノエステルPおよびジエステルP.土壌、肥料、堆積物又はNaOH - EDTA -抽出Pを含む任意の他の環境サンプルを特徴づけることができる。環境試料中のP形は必ずしも安定ではなく、この手法は、サンプルは研究者の軍隊を採用することなく、危険にさらされる前にサンプルが特徴とされていることを確認します。
多数のサンプルが処理されるときに、このアッセイは特に適しています。試薬の必要性と容量の要件は、管理可能なレベル(例えば、1.5 mlのマイクロチューブではなく、50mLのガラス製のフラスコ)にスケールダウンされています。この適応はまた、廃棄物の生産を制限する。
我々は、USGSとバーモント州の水資源と資金を提供するための湖研究センターに感謝します。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
試薬の名前 | 会社 | カタログ番号 | |
---|---|---|---|
NaOHで | シグマアルドリッチ | S8045 | |
EDTA | シグマアルドリッチ | EDS | |
氷酢酸 | シグマアルドリッチ | 242853 | |
酢酸ナトリウム | シグマアルドリッチ | S2889 | |
小麦の酸性ホスファターゼ | シグマアルドリッチ | P3627 | |
ポテト酸性フォスファターゼ | シグマアルドリッチ | P1146 | |
ヌクレアーゼP1 | シグマアルドリッチ | N8630 | |
リン酸カリウム | シグマアルドリッチ | P2222 | |
シグマアルドリッチ | |||
シグマアルドリッチ | |||
グルコース-6リン酸 | シグマアルドリッチ | G7250 | |
SDS | シグマアルドリッチ | L4390 | |
アスコルビン酸 | シグマアルドリッチ | A5960 | |
TCA | シグマアルドリッチ | T9159 | |
モリブデン酸アンモニウム | シグマアルドリッチ | A1343 | |
クエン酸ナトリウム | シグマアルドリッチ | S1804 | |
ヒ酸ナトリウム | シグマアルドリッチ | S9663 |
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