独角兽内酯(SL)分析服务gydF4y2Ba
在线调查gydF4y2Ba
通过LC-MS/MS系统在MRM模式下的支持,我们的独角金内酯分析服务提供了SLs的定性和定量测定,提供了它们在发育生物学和植物生理学中的作用的见解,以及利用独角金内酯为可持续农业带来好处的可能性。gydF4y2Ba
概述gydF4y2Ba
金缕梅内酯(strigol内酯,SLs)是一类类胡萝卜素衍生物,属于萜类内酯,最早发现于银杏叶提取物中的一类活性化合物。SLs在2008年被认为是一类新的植物激素。在各种植物中已鉴定出25种以上的SLs,它们以极低的浓度出现在植物的根分泌物中。SLs负责调控植物器官发育和果实发育,并在应对各种生物和非生物胁迫中发挥重要作用。SLs参与植物与菌根真菌的共生,加速寄生杂草的萌发gydF4y2BaOrobanchegydF4y2Ba和gydF4y2Ba斯特gydF4y2Ba物种。然而,由于SLS的低浓度抑制SL分析,SLS是一种表征的植物激素类型。液相色谱 - 串联质谱(LC-MS)作为最流行的技术,将高分辨率色谱与敏感质谱检测结合起来。与气相色谱 - MS(GC-MS)相比,LC-MS / MS方法省略衍生化的步骤,从而更有效可靠。gydF4y2Ba
图1所示。SL信号转导模型及其下游生理和表型效应(Aliche E.B.gydF4y2Ba等gydF4y2Ba.2020)。gydF4y2Ba
SL分析的应用gydF4y2Ba
- 阐明SL的生物合成机制gydF4y2Ba
- 阐明SL感知和信号转导gydF4y2Ba
- 揭示SLs的下游生理和表型效应gydF4y2Ba
- 可持续农业gydF4y2Ba
我们SL分析服务的优势gydF4y2Ba
改进的样品预处理确保了高回收率和有效性gydF4y2Ba
5-DS的定性和定量化学分析gydF4y2Ba
可定制的协议和数据分析gydF4y2Ba
端到端,高分辨率SL分析与可比价格gydF4y2Ba
服务工作流程gydF4y2Ba
我们采用最先进的分离方法,超高效液相色谱(UHPLC) +质谱(MS)进行SL分析,分离效率高,检测灵敏,分析时间短。采用多反应监测(MRM)中的LC-MS/MS进行数据采集。我们的专家团队在处理各种样品方面经验丰富,我们的样品预处理方法被证明是安全、环保、有效的,并确保始终保持高回收率和样品之间最大的均匀性。gydF4y2Ba

量化的方法gydF4y2Ba:外部引用方法gydF4y2Ba
模式gydF4y2Ba:MRM,能够同时检测超过1000 mRM离子对gydF4y2Ba
精度gydF4y2Ba:≤10gydF4y2Ba9gydF4y2BaggydF4y2Ba
正/负极性切换时间:≤gydF4y2Ba20 ms,允许从单次LC-MS/ ms运行中获得两种电离模式下的Q1/Q3 MRM跃迁质谱。gydF4y2Ba
分析内容:gydF4y2Ba
- 标准曲线创作gydF4y2Ba
- 原始数据预处理gydF4y2Ba
- SLS绝对量化gydF4y2Ba
- 微分代谢产物筛查gydF4y2Ba
- Kegg Pathway分析和分层聚类等最佳分析gydF4y2Ba
创新蛋白质组学可检测的SLs列表gydF4y2Ba
可检测的SLsgydF4y2Ba |
中科院gydF4y2Ba |
量化方法gydF4y2Ba |
5-deoxystrigol ds (5)gydF4y2Ba |
151716-18-6gydF4y2Ba |
外部引用方法gydF4y2Ba |
样品需求gydF4y2Ba
根渗出物或组织:>2 g。提供新鲜样品以获得最佳结果。样品采集后应立即用液氮冷冻,然后转移至-80℃保存。gydF4y2Ba
至少3个生物复制。gydF4y2Ba
可交付成果gydF4y2Ba
- 实验程序gydF4y2Ba
- 液相色谱和质谱参数gydF4y2Ba
- 提取线粒体和纯化蛋白样品gydF4y2Ba
- 纯度分析报告gydF4y2Ba
- MS原始数据文件和MS数据质量检查gydF4y2Ba
- 5 d的量化数据gydF4y2Ba
- 自定义数据分析报告gydF4y2Ba
创意蛋白质组学提供众多gydF4y2Ba植物激素分析gydF4y2Ba基于最先进的GC-MS / MS或LC-MS / MS系统。我们致力于阐明生物合成,信号,动作和对各种植物激素的感知。gydF4y2Ba
参考gydF4y2Ba
- 引用本文:王志强,王志强,王志强,等。独脚金内酯研究的分析方法。gydF4y2Ba植物方法gydF4y2Ba, 2020, 16: 1-13。gydF4y2Ba
- 吴浩,李浩,陈浩,gydF4y2Ba等gydF4y2Ba.对独角金内酯生物合成及信号转导基因的鉴定和表达分析表明,独角金内酯参与了林地草莓果实发育过程。gydF4y2BaBMC植物生物学gydF4y2Ba,2019,19(1):1-19。gydF4y2Ba
- Seto Y, Yasui R, Kameoka H,gydF4y2Ba等gydF4y2Ba.水解酶受体Dwarf14的杂芳酮感知和失活。gydF4y2Ba自然通讯gydF4y2Ba, 2019, 10(1): 1-10。gydF4y2Ba
- Aliche E B,Scrementi C,De Mesmaeker A,gydF4y2Ba等gydF4y2Ba.滴水酮的科学与应用。gydF4y2Ba新植物学家gydF4y2Ba, 2020, 227(4): 1001-1011。gydF4y2Ba