马克·e·霍德森一个藤本植物g .本宁b, cGianfelice五,dBea Demarchie马克Frogleyd斯蒂·再见Penkmane胡安·d·Rodriguez-Blancob, f保罗•f•斯科菲尔德g艾玛嗜Versteeghh和凯蒂赫贝d
一个 一些种类的蚯蚓,包括 在这项研究中,我们希望确定ACC的颗粒是由有机分子稳定的。除了良好的老式的科学好奇心有潜在工业效益在理解碳酸钙的不同形式的稳定性这个材料是用在许多行业。 最初我们的大部分成分颗粒使用傅里叶变换红外(ir)光谱然后我们进行了一些空间分析与解决synchrotron-basedµ-FT-IR映射在Beamline B22(多模红外成像和显微镜,米利暗)的钻石半岛综合体育官方APP下载德甲光源,在英国。 图1所示。颗粒分泌碳酸钙的蚯蚓 我们的第一个挑战是收集一些颗粒。我们买了一些 碳酸钙很容易识别使用傅立叶变换红外光谱(参见图2)。水晶碳酸盐阶段方解石等不同的乐队在~ 714厘米半岛综合体育官方APP下载德甲 散装颗粒有不同的傅立叶变换红外光谱峰面积比率为ν 的液相色谱法进行颗粒并显示一系列氨基酸的存在。这些可能是最初为氨基酸或蛋白质,我们提取方法使蛋白质分解成氨基酸构建块。当我们的氨基酸含量颗粒相比,峰面积比我们看到好两者之间的相关性等多种氨基酸天冬氨酸、天冬酰胺、谷氨酸/谷氨酰胺和苯丙氨酸。虽然相关性不等于因果关系,这表明蛋白质或氨基酸可能稳定无定形碳酸钙。进一步研究这个问题,我们决定进行空间分析,看看相关的有机分子是无定形碳酸钙。 首先,我们收集了一些蚯蚓颗粒。我们嵌入这些颗粒EpoFIX (Struers)树脂块和地面的树脂颗粒的横截面图。这些样本分析beamline B22钻石光源使用力量的顶点80 V傅立叶变换红外光谱仪器连接到一个亥伯龙神3000显微镜生产µ-FT-IR地图。光谱与液体收集在反射模式N 我们试图在地图上标出的无定形碳酸钙颗粒的分布处理我们的数据在四个独立的方式使用作品7.2(力量)的软件。在我们制定的最直接的方法傅立叶变换红外光谱信号的强度在855厘米之间 图2。典型的傅立叶变换红外光谱的方解石,碳酸钙晶体和无定形碳酸钙。 图3。图片和强度的地图从synchrotron-basedµ-FT-IR earthworm-secreted碳酸钙颗粒的映射。)是200µm比例尺。横截面的)反射光图像通过颗粒;b) 855 - 890 cm - 1(ν2),c) 695 - 716 cm - 1(ν4)和d)ν2:ν4比强度地图显示中存在无定形碳酸钙的下半部分地图和方解石在上半部分;e)聚类分析地图领域截然不同的傅立叶变换红外光谱在地图的上下两半;f)无定形碳酸钙和g)方解石成分回归强度地图表明非晶碳酸钙的下半部分地图和方解石的上半部分。µ-FTIR强度地图,红色代表高强度和蓝色表明低强度。这个数字是取自Hodson et al。(2015)。<一个href="#ref5">5 确定了ACC我们曾希望确定乐队相关的有机化合物在我们的光谱,看看是否有任何关系。我们没有看到一个高峰在1650厘米 这项工作是由NERC赠款NE / F009623/1和NE / H021914/1A,白玫瑰财团格兰特和beamtime赠款SM9197和SM8989下钻石光源。我们感谢利华休姆信托赞助金融支持NEaar实验室,约克大学和希拉•泰勒(约克大学)为氨基酸分析提供技术支持。
b作品简介:蚯蚓和碳酸钙
大部分颗粒的成分
颗粒的空间分析
确认
引用