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生物标志物提取沉积物-加速溶剂萃取

Overview

资料来源: 实验室的杰夫卡普-马萨诸塞大学阿默斯特

分布的一组称为甘油二烷基甘油-tetraethers (GDGTs),由一套古菌和细菌,产生的有机生物标志物的发现在现代沉积物在回应空气可预测的方式更改或水温度1,2。因此,这些生物标志物在一个序列已知年龄的沉积物的分布可以用于重建的沿革空气和/或水温度对到千禧年代际时间尺度 (图 1)。长高分辨率记录的过去的气候,被称为古气候学,生产取决于数以百计,可能数以千计的样品的快速分析。年长的萃取技术,如超声波或索氏,是太慢。然而,更新的加速溶剂萃取技术的设计与效益就是生命。

Figure 1
图 1。在过去显示在地中海东部的海表温度 (SST) 的变化的古气候记录的示例 ~ 27,000 年3.此记录包括 ~ 115 样品和基于 isoprenoidal GDGT 基于 TEX86 SST 代理。

Procedure

1.收集必要的材料

  1. 抽取样本。(在这种情况下,泥沙) 样品冷冻、 冻干、 压碎,和均质前提取,和提取组将效率最大化。
  2. 根据样本的大小,使用 40 或 60 mL 的收集瓶。对于这个实验中,使用了高硼硅玻璃小瓶 (40 毫升) 和溶剂的安全上限。燃烧瓶、 高硼硅玻璃吸管和称重罐在 6 h 事先以确保可能的有机污染物去除 550 ° C。
  3. 二氯甲烷 (DCM) 和甲醇在大多数有机地球化学实?...

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Results

最后提取,还有每个样本总脂提取物 (TLE)。每个小瓶现在包含从沉积物、 土壤或植物组织,可溶有机质。可以分析这些抽,和它们的化学成分确定和量化。

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Application and Summary

提取样本抽包含广泛的不同的有机化合物,包括 GDGTs,用于重建古温度。甘油-二烷基甘油-tetraethers 是显示对生长温度灵敏度的生物标志物的大套房。有两组 GDGTs,分枝和萜,不同性质的分支模式对核心烷基图 3)。在海洋中,古生菌,称为 Thaumarchaeota,大都会组产生 isoprenoidal GDGTs4。分枝的 GDGTs 生产上陆地土壤中5,湖泊,和湖沉积物被身份不明的细菌?...

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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).
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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

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