Mikroarray polimer profilleme (MAPP), biyolojik numunelerdeki glikanların bileşimsel analizi için yüksek verimli bir tekniktir.
Mikrodizi polimer profilleme (MAPP), bitki ve alg dokuları, gıda malzemeleri ve insan, hayvan ve mikrobiyal numuneler dahil olmak üzere çeşitli biyolojik numunelerdeki glikanların ve glikokonjugatların bileşimini ve nispi bolluğunu sistematik olarak belirlemek için sağlam ve tekrarlanabilir bir yaklaşımdır. Mikroarray teknolojisi, minyatürleştirilmiş, yüksek verimli bir tarama platformu sağlayarak, glikanlar ve yüksek oranda spesifik glikana yönelik moleküler problar arasındaki binlerce etkileşimin, yalnızca az miktarda analit kullanılarak eşzamanlı olarak karakterize edilmesine izin vererek bu yöntemin etkinliğini destekler. Bileşen glikanlar, numuneden sırayla ekstrakte edilmeden ve doğrudan nitroselüloz membranlar üzerine hareketsiz hale getirilmeden önce kimyasal ve enzimatik olarak fraksiyone edilir. Glikan bileşimi, spesifik glikan tanıyan moleküler probların gasp edilmiş ve basılmış moleküllere bağlanmasıyla belirlenir. MAPP, monosakkarit ve bağlantı analizi ve kütle spektrometrisi gibi geleneksel glikan analiz tekniklerini tamamlayıcı niteliktedir. Bununla birlikte, glikan tanıyan moleküler problar, biyolojik etkileşimlerin ve fonksiyonel rollerin aydınlatılmasına yardımcı olabilecek glikanların yapısal konfigürasyonları hakkında fikir verir.
Glikanlar yaşamın her alanında her yerde bulunur ve diğer makromoleküllere kıyasla yapı ve işlev açısından benzersiz bir çeşitlilik sergiler1. Bununla birlikte, karmaşıklıkları, biyosentez ve glikozidik bağlardaki değişkenlikleri ve glikan yapılarını incelemek için uygun yöntemlerin azlığı nedeniyle, yapılardaki ve işlevlerdeki bu çeşitliliğe ilişkin anlayışımız nispeten sınırlıdır2.
Birçok glikan analiz tekniği yıkıcıdır ve glikanların, ilgili üç boyutlu ve biyolojik bağlamları gizleyebilen kurucu monosakkaritlerine parçalanmasını gerektirir3. Tersine, topluca glikan tanıyan moleküler problar (GRMP'ler) olarak bilinen monoklonal antikorlar (mAb'ler), karbonhidrat bağlama modülleri (CBM'ler), lektinler, viral aglütininler ve mikrobiyal adezinler4, spesifik epitopları tanır ve bunlara bağlanır ve karmaşık çoklu glikan matrisleri içindeki glikanları tespit etmek ve ayırt etmek için araçlar olarak kullanılabilir 5,6.
Burada, geniş bir biyolojik numune yelpazesine uygulanabilen glikan analizi için hızlı, çok yönlü ve tahribatsız bir yöntem olan mikrodizi polimer profilleme (MAPP) sunuyoruz. Yöntem, çeşitli biyolojik ve endüstriyel/ticari sistemlerden glikanları analiz etmek için sağlam ve yüksek verimli bir teknoloji sağlamayı amaçlamaktadır. MAPP, binlerce moleküler etkileşimin paralel olarak profillenmesine izin vermek için glikanla yönlendirilmiş moleküler probların tanıma özgüllüğünü tekrarlanabilir, yüksek performanslı mikrodizi tarama teknolojisi ile birleştirir. Bu yaklaşımın çıktısı, ilgilenilen bir numune veya doku içindeki glikanların bileşimi ve nispi bolluğu hakkında tanısal içgörüdür.
MAPP, bağımsız, bağımsız bir yöntem olarak veya immünofloresan mikroskobu 7,8,9 ve monosakkarit veya bağlantı analizi10,11 gibi diğer biyokimyasal tekniklerle birlikte kullanılabilir. Bu teknik ayrıca, saf ve yapısal olarak iyi tanımlanmış oligosakkarit standartları12 ile basılmış dizileri kullanarak, yeni GRMP'lerin epitop özgüllüklerini haritalamak için de kullanılabilir. MAPP'nin enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA) gibi diğer yöntemlere göre önemli bir avantajı, küçük numune hacimleri13,14 ile uyumluluğudur. Ayrıca, MAPP önemli ölçüde daha yüksek verimli analiz15 sunar ve basılı numuneler nitroselüloz16 üzerine hareketsiz hale getirildiğinde kuru ve stabil olduğundan etkili bir numune koruma şekli sağlar.
GRMP'lerin bağlanması genellikle, belirli bir polisakkarit sınıfına (ksilan, mannan, ksiloglukan, vb.) özgü bir bağlanma bölgesi (epitop) oluşturan bir dizi bitişik şeker kalıntısının varlığına bağlıdır. 17. Buna karşılık, çoğu biyokimyasal teknik, örneğin monosakkarit bileşimi veya metilasyon analizi kullanılarak ölçülen bireysel şeker kalıntıları (ksiloz, mannoz, glikoz), çoklu polisakkarit sınıflarının bileşenleri olabilir ve bu nedenle atanması zorolabilir 18.
MAPP, bir teknoloji boşluğuna, yani az miktarda malzeme kullanarak çeşitli kaynaklardan birden fazla glikanı hızlı bir şekilde analiz etme yeteneğine yanıt olarak geliştirilmiştir. MAPP, son otuz yılda geliştirilen ve karakterize edilen GRMP'lerin kapsamlı repertuarından yararlanır: 12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. MAPP'nin geliştirilmesi, tekniğin sürekli olarak iyileştirilmesi ve optimize edilmesiyle yinelemeli bir süreç olmuştur. Şu anda MAPP'nin glikanların merkezi rol oynadığı çeşitli doğal ve endüstriyel sistemlere uygulanmasını açıklayan önemli bir literatür var 5,6,9,10,21,33,34,35,36,37,38,39. Burada, MAPP için mevcut son teknolojiyi açıklıyoruz.
MAPP yönteminin ana deneysel aşamaları Şekil 1'de özetlenmiştir.
1. Numunelerin hazırlanması
NOT: Burada yöntem, açıklama amacıyla bitki dokularına uygulanır. Seçilen bitkiler Coffea arabica, Allium sativum var. ophioscorodon ve birkaç Tayland mango çeşidi (Aokrong, Kam, Rad, Chokanan, Mamkamdang, Talabnak, Mahachanok ve Nga). Bitkiler ticari önemleri nedeniyle seçildi. İnsan tüketimi için işlenmesi, şu anda yeterince kullanılmayan tarımsal-endüstriyel atıklar üretir ve bu da saf glikanlar da dahil olmak üzere katma değerli ürünler kaynağı sağlayabilir. Bu nedenle, biyoprospektif amaçlar için atık bitki biyokütlesinin glikan bileşimini karakterize etmek için MAPP uygulandı.
2. Alkolde çözünmeyen kalıntının (AIR) hazırlanması
3. Glikan ekstraksiyonu
NOT: Mümkünse, yeniden süspansiyona yardımcı olmak için tüm ekstraksiyon adımlarını her tüpte bir bilyalı rulman bulunan bir doku parçalayıcıda gerçekleştirin. Bir doku parçalayıcısı mevcut değilse, bunun yerine sürekli karıştırma veya çalkalama ile ekstraksiyonlar yapılabilir. Bu mümkün değilse ekstraksiyon süresini uzatmak gerekebilir.
4. Standartların hazırlanması
5. Mikrodizi baskı
6. Mikrodizi problama
7. Analiz ve niceleme
MAPP, birkaç kuzey Tayland çeşidinden mango kabukları, Coffea arabica kiraz posası ve kahve çekirdeği işleme atıkları ve Tayland siyah sarımsağı, Allium sativum var. ophioscorodon'dan kök, gövde ve yaprak dokusundan oluşan tarımsal biyokütle atığının glikan bileşimini belirlemek için uygulandı. Gıda endüstrisinde fonksiyonel bileşenler olarak çeşitli bitki kaynaklı polisakkaritler kullanılmaktadır42,43. Bu nedenle, bu deneyin amacı, bu bol ve şu anda az kullanılan tarımsal-endüstriyel atık malzemelerin katma değerli saf polisakkaritler için bir kaynak sağlayıp sağlayamayacağını çıkarmaktı.
AIR malzemesi, glikan analizine yönelik numuneleri hazırlamak için rutin olarak kullanılır44. AIR kullanmanın çeşitli avantajları vardır; çözücülerle muamele, endojen CAZyme'leri, metabolitleri, küçük sakkaritleri, lipitleri ve pigmentleri etkili bir şekilde uzaklaştırır, bu da polisakkaritler ve yapısal proteinlerle zenginleştirilmiş numunelerle sonuçlanır34. Ayrıca, AIR üretmek, ısıya dayanıklı olduğu ve birkaç yıl saklanabildiği için numune ömrünü uzatmanın hızlı ve etkili bir yoludur.
Kurucu glikanların üç karışık fraksiyonu, CDTA, NaOH ve selülaz kullanılarak bitki AIR materyalinden sırayla ekstrakte edildi. CDTA, Ca2+ çapraz bağlı de-esterifiye pektinlerin bitki hücre duvarlarından çıkarılmasına izin veren Ca2+ iyonlarını şelatlar45. Alkali koşullar, hidrojen bağının bozulması ve selüloz mikrofibrilleri ile hemiselüloz arasındaki ester bağlarının sabunlaşması ve lignin ve hemiselüloz arasındaki sabunlaşması nedeniyle mannan, ksilan ve β-glukan gibi ağırlıklı olarak hemiselülozların salınmasına izin verir46. Bacillus spp.'den rekombinant bir endo-1,4-β-glukanaz, yapısal selüloz mikrofibrillerinin amorf bölgelerini parçalamak için kullanıldı ve hücre duvarları içinde selüloza bağlı kalıntı glikanları serbest bıraktı47. Bu yöntem, glikanları etkili bir şekilde bu üç geniş gruba ayırsa da, numunelerin saf olmadığına dikkat edilmelidir; ekstraksiyon yönteminin doğası gereği, numunede mevcutsa, hemiselüloz kaçınılmaz olarak ekstrakte edilecek ve daha sonra CDTA ve selülaz fraksiyonlarında değişen derecelerde tespit edilecektir. Benzer şekilde, numunede mevcutsa, NaOH ekstraksiyonunda bir miktar pektin tespit edilecektir.
Ekstrakte edilmiş glikan fraksiyonlarını kovalent olmayan bağlantı11 yoluyla nitroselüloz üzerine hareketsiz hale getirmek için temassız, piezoelektrik bir mikrodizi baskı robotu kullanıldı ve 300 özdeş mikrodizi oluşturuldu. Tanımlanmış glikan standartları (Tablo 1) de basılı mikrodizilere pozitif kontroller olarak dahil edildi (Şekil 5). Seçilen glikan standartları için elde edilen MAPP bağlanma profili, daha önce bildirilen epitop özgüllüklerine karşılık gelir. Örneğin, LM21 çoklu mannan polisakkaritlere (galaktomannan ve glukomannan) güçlü bağlanma sergilerken, LM22 galaktomannan25'e sadece zayıf bağlanma sergiledi. Benzer şekilde, LM19 tercihen esterden arındırılmış homogalakturonan48'e ve LM15 demirhindi tohumu ksiloglucan23'e bağlıdır.
Selülozik olmayan bitki hücre duvarı polisakkaritlerinin teşhisi olan 16 epitopun nispi bolluğu, glikana yönelik monoklonal antikorların (Tablo 2) basılı ekstraktlara bağlanmasıyla tespit edildi (Şekil 6). Ekstrakte edilen glikanların çoğunluğu alkalin NaOH fraksiyonu içinde tespit edildi. Test edilen tüm mango çeşitlerinin kabuklarında ksilan / arabinoksilanı temsil eden mAbs LM10 ve LM11 için güçlü bağlanma sinyalleri kaydedildi. Sarımsak örnekleri içinde, LM10 ve LM11 tercihen kök dokusu ekstraktına (Sarımsak R) bağlandı ve yaprak dokusu ekstraktına (Sarımsak L) sadece zayıf bağlanma sergiledi. Kısmen metil-esterlenmiş veya esterleştirilmemiş homogalakturonanı temsil eden LM19, bazı mango çeşidi ekstraktlarına (Aokrong ve Talabnak) güçlü bir şekilde bağlanmış, ancak diğer çeşitlerde (Chokanan, Mamkamdang, Mahachanok ve Nga) sadece zayıf bağlanmıştır veya bağlanması tespit edilememiştir. Ek olarak, LM19 sadece kahve hamuru fraksiyonlarına bağlandı ve daha önce yarı saflaştırılmış kahve pektininden oluştuğu düşünülen kahve çekirdeği işleme atık malzemesine bağlanmadı (yayınlanmamış veriler).
Şekil 1: MAPP yöntemindeki başlıca deneysel adımlar. (A) Numuneler ince tozlar oluşturmak üzere homojenize edilir. (B) Homojenize edilmiş numuneler, AIR'lerini izole etmek için işlenir. (C) Kurucu glikanlar, özel bir ekstraksiyon rejimi kullanılarak sırayla ekstrakte edilir. (D) Ekstrakte edilen glikan fraksiyonları, mürekkep ve GSB, nitroselüloz üzerine baskı için plaka düzenine göre 384 oyuklu plakalara aktarılır. (E) Basılı mikrodiziler, seçilen GRMP'lerle incelenir. (F) Basılı glikan fraksiyonlarına GRMP bağlanması, veriler bir ısı haritası olarak sunulmadan önce ölçülür ve analiz edilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 2: Ekstrakte edilen glikan numunesi/standardı başına dört seyreltme ile numune, mürekkep ve GSB yüklemesi için 384 oyuklu bir plaka düzeni örneği. Farklı renkler, farklı ekstraksiyon reaktiflerinden kaynaklanan numuneleri belirtirken, farklı tonlar seri seyreltmeleri temsil eder. Koddaki ilk sayı numune numarasını temsil ederken, bitiş numarası seyreltme numarasını temsil eder (D1 seyreltme bir, D2 seyreltme iki vb. anlamına gelir). Örneğin, iyi etiketlenmiş bir '12D3', glikan numunesi 12, seyreltme üç'ü temsil eder. Kuyu plakaları, altı sütun ve sekiz sıradan oluşan sekiz özdeş bölüme ayrılmalıdır. İlk kalıbın ilk bölümü yalnızca mürekkep ve tampon içermeli ve örnek kalıp düzenine benzemelidir. Ekstrakte edilen glikan numuneleri daha sonra plaka düzenine göre sonraki plaka bölümlerine yüklenebilir. Aynı plaka bölümüne farklı ekstraksiyon reaktifleri yüklenmemelidir. Bir bölümün tamamını doldurmak için yeterli numune yoksa, o bölümdeki kalan tüm kuyucukları tamponla doldurun; Boş kuyu bırakmayın. Birden fazla kalıp gerekiyorsa, tüm numuneler yüklendikten sonraki bölüm üç alternatif mürekkep sütunu içermelidir ve GSB - bu, yazdırılan numune sayısına bağlı olarak sekizinci bölüm olmayabilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 3: Basılı mikrodizi tasarımının şematik gösterimi. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 4: Temsili mikrodiziler. (A) Bağlayıcı değil. (B) Bağlama sinyali, yüksek arka plan sinyali tarafından engellenir. (C) NBT / BIP ile aşırı doygunluk nedeniyle genelleştirilmiş mavi / mor boyama. (D) Yüksek substrat konsantrasyonu nedeniyle kusurlu problama. (E) Temiz olmayan yazıcı kafası nedeniyle hatalı baskı. (F) Birkaç numuneye güçlü bağlanma. (G) Birçok numuneye güçlü bağlanma. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 5: Tanımlanmış glikan standartlarına monoklonal antikor bağlanması, baskı ve sondalama işlemini doğrulamak için dahil edilmiştir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 6: Tarımsal biyokütle atıklarından ekstrakte edilen glikanların MAPP'si. Örnekler arasında kahve posası atıkları (kahve posası ve kahve pektini), çeşitli Tayland çeşitlerinden mango kabukları (AO, Aokrong; KO, Kam; RD, Rad; CH, Chokanan; MA, Mamkamdang; TL, Talabnak; MH, Mahachanok; CDTA, NaOH ve selülaz (Bacillus spp. selülaz 5A) kullanılarak NG, Nga) ve siyah sarımsak yaprakları (Sarımsak L), gövde (Sarımsak S), ampul (Sarımsak BG) ve kökler (Sarımsak R). Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Tablo 1: MAPP analizinde pozitif kontroller olarak kullanılan tanımlanmış ticari polisakkarit standartları. Bu Tabloyu indirmek için lütfen buraya tıklayın.
Tablo 2: Ekstrakte edilmiş bitki glikan mikrodizilerinin sorgulanması için seçilen glikana yönelik monoklonal antikorlar. Bu Tabloyu indirmek için lütfen buraya tıklayın.
Burada açıklanan MAPP tekniği artık glikan analizi için iyi kurulmuş bir yöntemdir. Temel ilkeler ilk olarak 2007'detanımlanmıştır 11, ancak teknik, mikroarray teknolojisindeki en son yeniliklerden, moleküler prob geliştirmeden ve glikan biyokimyası anlayışımızdaki ilerlemelerden yararlanmak için sürekli bir gelişim sürecinden geçmiştir. Genel olarak, glikanlar, özellikle polisakkaritler, yapısal karmaşıklıkları ve heterojenlikleri45 ve ayrıca kolayca dizilenememeleri veya sentezlenememeleri nedeniyle proteinlerden ve nükleotidlerden daha zordur1. Çoğu durumda, tek bir teknik glikan karmaşıklığını kesin olarak deşifre edemez; bu nedenle, MAPP genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılır. AIR, diğer glikan analiz yöntemlerininçoğuyla 34 uyumlu olduğundan, veri kümelerinin daha sonra karşılaştırılmasını kolaylaştırdığından, AIR hazırlığının genellikle MAPP için bir başlangıç noktası olarak seçilmesinin nedenlerinden biri de budur.
AIR hazırlığından önce numunenin homojenleştirilmesi nedeniyle, bazı uzamsal bilgiler her zaman kaybolur. Bununla birlikte, polisakkaritler numunelerden sırayla salındığından, elde edilen fraksiyonlarda epitopların varlığı, o numunenin moleküler mimarisi ve bileşimi hakkında bilgi sağlar17. Bu nedenle, uygun bir ekstraksiyon rejiminin seçilmesi, yöntemin başarısı için kritik öneme sahiptir. Ekstraksiyon yönteminin uygunluğunu birden fazla parametre belirler: hücresel yapı, zaman, sıcaklık, pH, basınç, çözücünün iyonik kuvveti ve katı partikül numunesinin inceliği49. Kurucu glikanları başarılı bir şekilde ekstrakte etme ve numunenin temsili bir bileşim resmini oluşturma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için giderek daha agresif çözücülerin kullanılması önerilir. Çoğu numune için, CDTA, NaOH ve selülaz, bitki kaynaklı depolama ve hücre duvarı polisakkaritlerini uzaklaştırmak için yeterlidir 33,50,51,52. Bazı doku örnekleri için,CaCl2, HCl ve Na2CO3'ü de içeren bir hibrit ekstraksiyonrejiminin başarılı olduğu gösterilmiştir53, deniz mikroalg örnekleri ise etilendiamintetraasetik asit (EDTA) eklenmesini gerektirebilir10.
Mikrodiziler, pozitif kontroller olarak kullanılacak bir dizi saf, tanımlanmış glikan standardı içermelidir5. Dahil edilen standartlar, numunenin niteliğine göre değiştirilmelidir. Yazdırıldıktan sonra uygun GRMP'lerin seçilmesi gerekir. Hibridoma mAb'lerinin polisakkarit yapılara dönüşmesi zordur54; Glikan bağlayıcı antikorların yükseltilmesi zordur ve düşük afiniteye sahip olabilir55. Neyse ki, CBM'ler için gen dizisi bilgisi, rekombinant ekspresyon4 ve bağlanma özgüllüklerinin mühendisliği için göreceli kolaylıkla elde edilebilir56,57. Etkileyici bir GRMP kataloğu geliştirilmiş olsa da, çoğu artık ticari kaynaklardan elde edilebilirken, doğada var olan glikan yapılarının çeşitliliğine göre, sadece küçük bir kısmı üretilmiş ve başarılı bir şekilde karakterize edilmiştir58. Bu, belirli yapıları algılama ve ayırt etme yeteneğini sınırlayabilir. Bağlanma özgüllüğünün iyi karakterize edildiği, mevcut olması beklenen her bir ana glikan yapısını temsil eden bir veya iki prob kullanılarak bir ilk sondalama deneyi yapılması tavsiye edilir. Sonraki sondalama deneylerinde, prob listesi daha geniş bir glikan yelpazesini kapsayacak ve ince yapılara daha derine inecek şekilde genişletilebilir.
Sıradan olmasına rağmen, her inkübasyon adımından sonra mikrodizilerin iyice yıkanmasını sağlamak, problama prosedürünün başarısı için esastır. Spesifik olarak bağlı olmayan probların etkisiz bir şekilde çıkarılması, renk gelişimini takiben yüksek bir arka plan sinyaline neden olarak sonucu gizleyebilir. Bu durumda, yeni bir mikrodizi ile başlayarak sondalama prosedürünü tekrarlamak gerekir. Ayrıca, dizilere az miktarda ve sadece kenarları forseps ile tutularak dokunulmalıdır; Nitroselüloz membran kırılgandır ve kolayca zarar görebilir. Renk geliştirme çözümü, çatlaklarda ve kırışıklıklarda toplanarak aşırı doygunluğa neden olur ve bu da dizi analizini engeller.
MAPP hızlı, uyarlanabilir ve kullanışlıdır. Bu yöntem, herhangi bir biyolojik veya endüstriyel sistemden türetilen hayvansal, mikrobiyal veya bitki glikanları ile uyumludur, ekstrakte edilebildikleri ve nitroselüloz üzerinde hareketsiz hale getirilebildikleri ve uygun moleküler problara sahip oldukları sürece. Üretilen veriler, diğer glikan analiz yöntemleriyle kolayca elde edilemeyen ayrıntılı, yarı kantitatif, bileşimsel içgörü sağlar.
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması beyan etmezler.
Yazarlar, mikrodizi robotikle ilgili uzman tavsiyeleri için ArrayJet'e teşekkür eder. SS ve JS, Chiang Mai Üniversitesi, Temel Fon 2022'nin (FF65/004) desteğini kabul eder.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1,3:1,4-β-D-Glucan, Lichenan (icelandic moss) | Megazyme | P-LICHN | |
1,4-β-D-Mannan | Megazyme | P-MANCB | |
384-well microtiter plate | Greiner Bio-One | M1686 | |
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate (BCIP) | Melford | B74100-1.0 | |
Acetone | Sigma | 270725 | |
Alkaline Phosphatase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L) | Jackson ImmunoResearch | 115-055-003 | |
Alkaline Phosphatase AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) | Jackson ImmunoResearch | 112-055-003 | |
Alkaline Phosphatase AffiniPure Rabbit Anti-His Tag | Jackson ImmunoResearch | 300-055-240 | |
Arabinoxylan (wheat) | Megazyme | P-WAXYL | |
Array-Pro Analyzer Software | Media Cybernetics | Version 6.3 | |
Bacillus sp. Cellulase 5A (BCel5A) | NZYTech | CZ0564 | |
BAM antibodies | SeaProbes | Various | |
Black drawing ink (indian ink) | Winsor & Newton | GWD030 | |
Carbohydrate binding modules | NZYTech | Various | |
CCRC antibodies | CarboSource | Various | |
CDTA | Sigma | 319945 | |
Chloroform | Sigma | PHR1552 | |
Ethanol | Sigma | 1.11727 | |
Galactan (potato) | Megazyme | P-GALPOT | |
Galactomannan (carob) | Megazyme | P-GALML | |
Glycerol solution | Sigma | 49781-5L | |
Gum tragacanth (legumes) | Sigma-Aldrich | G1128 | |
INCh antibodies | INRA | Various | |
LM and JIM antibodies | PlantProbes | Various | |
Marathon Argus Microarray Printer | ArrayJet | ||
Methanol | Sigma | 34860 | |
Monoclonal antibodies | Biosupplies Australia | Various | |
NaBH4 | Sigma | 452882 | |
NaOH | Sigma | S5881 | |
Nitro-blue tetrazolium (NBT) | Melford | N66000-1.0 | |
Nitrocellulose membrane | Thermo Fisher Scientific | 88018 | |
Pectin (degree of methyl esterification 46%) | Danisco | NA | |
ProClin 200 | Sigma | 48171-U | |
Rhamnogalacturonan (soybean pectic fibre) | Megazyme | P-RHAGN | |
Rotating mixer | Fisher Scientific | 88-861-050 | |
Rotating/rocking Shaker | Cole-Parmer | ||
Skimmed milk powder | Marvel | ||
Spin filter | Costar Spin-X | 8160 | |
Stainless steel beads | Qiagen | 69989 | |
TissueLyser II | Qiagen | 85300 | |
Tris | Sigma | 93362 | |
Triton X-100 | Sigma | T8787-250ML | |
Tween 20 | Sigma | P9416-100ML | |
Xylan (beechwood) | Megazyme | P-XYLNBE | |
Xyloglucan (tamarind) | Megazyme | P-XYGLN | |
β-Glucan (oat) | Megazyme | P-BGOM |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiDaha Fazla Makale Keşfet
This article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır