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침전물에서 생물지표 추출-가속 용매 추출

Overview

출처: 제프 살라컵 연구소 - 매사추세츠 대학교 애머스트

고고학 및 박테리아 의 제품군에 의해 생성 된 글리세롤 -dialkyl 글리세롤 테트라에테르 (GDGTs)라는 유기 바이오 마커의 그룹의 분포는 공기 또는 수온1,2에대한 응답으로 예측 가능한 방식으로 변화하는 현대 퇴적물에서 발견되었다. 따라서, 공지된 나이의 퇴적물의 순서로 이러한 바이오마커의 분포는 천년의 시간대에 데카달에 공기 및/또는 수온의 진화를 재구성하는 데 사용될 수있다(도 1). 고생물학이라고 불리는 과거의 기후의 긴 고해상도 기록의 생산은 수백, 아마도 수천 개의 샘플의 신속한 분석에 달려 있습니다. 초음파 처리 또는 Soxhlet과 같은 오래된 추출 기술은 너무 느립니다. 그러나, 새로운 가속 용매 추출 기술은 효율성을 염두에 두고 설계되었다.

Figure 1
그림 1. 과거 ~27,000년3년동안 지중해 동부의 해수면 온도(SST)의 변화를 보여주는 고생물학 기록의예. 이 기록은 ~115개의 샘플로 구성되며 동위 상류GDGT 계의 TEX86 SST 프록시를 기반으로 합니다.

Procedure

1. 필요한 재료의 수집

  1. 샘플을 추출합니다. 샘플(이 경우 퇴적물)은 추출 전에 동결, 동결 건조, 분쇄 및 균질화되며, 효율성을 극대화하기 위해 그룹으로 추출됩니다.
  2. 샘플크기에 따라 40mL 또는 60mL의 볼륨이 있는 수집 바이알을 사용합니다. 이 실험을 위해, 보로실리케이트 유리 바이알(40mL) 및 용매 안전 캡이 사용된다. 연소 유리, 보로실리케이트 유리 파이펫, 550°C의 계량 주석은 6시간 동안 가능한 유기 오염 물질을 제거합니다.
  3. 디클로로메탄(DCM)과 메탄올은 대부분의 유기 지질화학 실험실에서 흔히 볼 수 있습니다. 개별적으로 사용하길( 메탄올 먼저, DCM이 뒤따랐음)을 사용하여 사용 전에 실험실 도구와 유리 제품을 헹구는 것입니다. 메탄올(MeOH; 9:1)에 디클로로메탄을 혼합하여 광범위한 극성을 가진 바이오마커를 효율적으로 추출하는 데 사용됩니다. 용매는 유기 오염 물질이 없어야합니다.
  4. 이 실험에 사용할 가속 용매 추출기를 구하십시오

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Results

추출의 끝에서, 각 샘플에 대한 총 지질 추출물 (TLE)이 있다. 각 바이알은 이제 퇴적물, 토양 또는 식물 조직에서 추출 가능한 유기물을 함유하고 있습니다. 이러한 TL은 분석될 수 있으며, 그들의 화학 성분은 확인되고 정량화된다.

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Application and Summary

추출된 시료의 TL은 고대 온도를 재구성하는 데 사용되는 GDGT를 포함한 다양한 유기 화합물을 함유하고 있습니다. 글리세롤-다이얼킬 글리세롤 테트라에테는 성장 온도에 대한 민감성을 보여주는 대형 바이오마커 제품군입니다. 핵심 알킬 그룹에 분기 패턴의 문자가 다른 GDGT, 분기 및 이소페노이드의 두 그룹이 있습니다 (그림3). 바다에서, 타우 마르카에오타라는 고고학...

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References
  1. Schouten, S. et al. Distributional variations in marine crenarchaeotal membrane lipids: a new tool for reconstructing ancient sea water temperatures?, Earth and Planetary Science Letters204(1-2), 265-274 (2002).
  2. Weijers, J. W. H. et al. Environmental controls on bacterial tetraether membrane lipid distribution in soils, Geochimica et Cosmochimica Acta71(3), 703-713 (2007).
  3. Castaneda, I. S. et al. Millennial-scale sea surface temperature changes in the eastern Mediterranean (Nile River Delta region) over the last 27,000 years, Paleoceanography, 25, 13 (2010).
  4. Damste, J. S. S. et al. Crenarchaeol: the characteristic core glycerol dibiphytanyl glycerol tetraether membrane lipid of cosmopolitan pelagic crenarchaeota, J Lipid Res, 43(10), 1641-1651 (2002).
  5. Hopmans, E. C. et al. A novel proxy for terrestrial organic matter in sediments based on branched and isoprenoid tetraether lipids, Earth and Planetary Science Letters224(1-2), 107-116 (2004).
  6. Tierney, J. E., Russell J. M. Distributions of branched GDGTs in a tropical lake system: Implications for lacustrine application of the MBT/CBT paleoproxy, Organic Geochemistry40(9), 1032-1036 (2009).
  7. Damste, J. S. S. et al. 13,16-Dimethyl Octacosanedioic Acid (iso-Diabolic Acid), a Common Membrane-Spanning Lipid of Acidobacteria Subdivisions 1 and 3, Appl Environ Microb, 77(12), 4147-4154 (2011).
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Overview

1:05

Principles of Accelerated Solvent Extraction

2:23

Collection of Sample Materials and Preparation of ASE Cells

3:48

Preparation of Collection Vials and Extraction

4:49

Applications

6:18

Summary

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